net: Introduce skb_orphan_try()
[safe/jmp/linux-2.6] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <asm/system.h>
77 #include <linux/bitops.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/cpu.h>
80 #include <linux/types.h>
81 #include <linux/kernel.h>
82 #include <linux/hash.h>
83 #include <linux/slab.h>
84 #include <linux/sched.h>
85 #include <linux/mutex.h>
86 #include <linux/string.h>
87 #include <linux/mm.h>
88 #include <linux/socket.h>
89 #include <linux/sockios.h>
90 #include <linux/errno.h>
91 #include <linux/interrupt.h>
92 #include <linux/if_ether.h>
93 #include <linux/netdevice.h>
94 #include <linux/etherdevice.h>
95 #include <linux/ethtool.h>
96 #include <linux/notifier.h>
97 #include <linux/skbuff.h>
98 #include <net/net_namespace.h>
99 #include <net/sock.h>
100 #include <linux/rtnetlink.h>
101 #include <linux/proc_fs.h>
102 #include <linux/seq_file.h>
103 #include <linux/stat.h>
104 #include <linux/if_bridge.h>
105 #include <linux/if_macvlan.h>
106 #include <net/dst.h>
107 #include <net/pkt_sched.h>
108 #include <net/checksum.h>
109 #include <net/xfrm.h>
110 #include <linux/highmem.h>
111 #include <linux/init.h>
112 #include <linux/kmod.h>
113 #include <linux/module.h>
114 #include <linux/netpoll.h>
115 #include <linux/rcupdate.h>
116 #include <linux/delay.h>
117 #include <net/wext.h>
118 #include <net/iw_handler.h>
119 #include <asm/current.h>
120 #include <linux/audit.h>
121 #include <linux/dmaengine.h>
122 #include <linux/err.h>
123 #include <linux/ctype.h>
124 #include <linux/if_arp.h>
125 #include <linux/if_vlan.h>
126 #include <linux/ip.h>
127 #include <net/ip.h>
128 #include <linux/ipv6.h>
129 #include <linux/in.h>
130 #include <linux/jhash.h>
131 #include <linux/random.h>
132 #include <trace/events/napi.h>
133 #include <linux/pci.h>
134
135 #include "net-sysfs.h"
136
137 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
138 #define MAX_GRO_SKBS 8
139
140 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
141 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
142
143 /*
144  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
145  *      and the routines to invoke.
146  *
147  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
148  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
149  *
150  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
151  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
152  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
153  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
154  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
155  *             --BLG
156  *
157  *              0800    IP
158  *              8100    802.1Q VLAN
159  *              0001    802.3
160  *              0002    AX.25
161  *              0004    802.2
162  *              8035    RARP
163  *              0005    SNAP
164  *              0805    X.25
165  *              0806    ARP
166  *              8137    IPX
167  *              0009    Localtalk
168  *              86DD    IPv6
169  */
170
171 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
172 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
173
174 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
175 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
176 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
177
178 /*
179  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
180  * semaphore.
181  *
182  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
183  *
184  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
185  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
186  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
187  * while a writer is preparing to update it.
188  *
189  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
190  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
191  * protection against other writers.
192  *
193  * See, for example usages, register_netdevice() and
194  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
195  * semaphore held.
196  */
197 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
198 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
199
200 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
201 {
202         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
203         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
204 }
205
206 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
207 {
208         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
209 }
210
211 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
212 {
213 #ifdef CONFIG_RPS
214         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
215 #endif
216 }
217
218 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
219 {
220 #ifdef CONFIG_RPS
221         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
222 #endif
223 }
224
225 /* Device list insertion */
226 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
227 {
228         struct net *net = dev_net(dev);
229
230         ASSERT_RTNL();
231
232         write_lock_bh(&dev_base_lock);
233         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
234         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
235         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
236                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
237         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
238         return 0;
239 }
240
241 /* Device list removal
242  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
243  */
244 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
245 {
246         ASSERT_RTNL();
247
248         /* Unlink dev from the device chain */
249         write_lock_bh(&dev_base_lock);
250         list_del_rcu(&dev->dev_list);
251         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
252         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
253         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
254 }
255
256 /*
257  *      Our notifier list
258  */
259
260 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
261
262 /*
263  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
264  *      queue in the local softnet handler.
265  */
266
267 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
268 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
269
270 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
271 /*
272  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
273  * according to dev->type
274  */
275 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
276         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
277          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
278          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
279          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
280          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
281          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
282          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
283          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
284          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
285          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
286          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
287          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
288          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
289          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
290          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_IEEE802154,
291          ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
292
293 static const char *const netdev_lock_name[] =
294         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
295          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
296          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
297          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
298          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
299          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
300          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
301          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
302          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
303          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
304          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
305          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
306          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
307          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
308          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_IEEE802154",
309          "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
310
311 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
312 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
313
314 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
315 {
316         int i;
317
318         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
319                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
320                         return i;
321         /* the last key is used by default */
322         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
323 }
324
325 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
326                                                  unsigned short dev_type)
327 {
328         int i;
329
330         i = netdev_lock_pos(dev_type);
331         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
332                                    netdev_lock_name[i]);
333 }
334
335 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
336 {
337         int i;
338
339         i = netdev_lock_pos(dev->type);
340         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
341                                    &netdev_addr_lock_key[i],
342                                    netdev_lock_name[i]);
343 }
344 #else
345 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
346                                                  unsigned short dev_type)
347 {
348 }
349 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
350 {
351 }
352 #endif
353
354 /*******************************************************************************
355
356                 Protocol management and registration routines
357
358 *******************************************************************************/
359
360 /*
361  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
362  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
363  *      here.
364  *
365  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
366  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
367  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
368  *      It is true now, do not change it.
369  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
370  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
371  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
372  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
373  *                                                      --ANK (980803)
374  */
375
376 /**
377  *      dev_add_pack - add packet handler
378  *      @pt: packet type declaration
379  *
380  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
381  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
382  *      removed from the kernel lists.
383  *
384  *      This call does not sleep therefore it can not
385  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
386  *      will see the new packet type (until the next received packet).
387  */
388
389 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
390 {
391         int hash;
392
393         spin_lock_bh(&ptype_lock);
394         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
395                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
396         else {
397                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
398                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
399         }
400         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
401 }
402 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
403
404 /**
405  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
406  *      @pt: packet type declaration
407  *
408  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
409  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
410  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
411  *      returns.
412  *
413  *      The packet type might still be in use by receivers
414  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
415  *      through a quiescent state.
416  */
417 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
418 {
419         struct list_head *head;
420         struct packet_type *pt1;
421
422         spin_lock_bh(&ptype_lock);
423
424         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
425                 head = &ptype_all;
426         else
427                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
428
429         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
430                 if (pt == pt1) {
431                         list_del_rcu(&pt->list);
432                         goto out;
433                 }
434         }
435
436         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
437 out:
438         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
439 }
440 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
441
442 /**
443  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
444  *      @pt: packet type declaration
445  *
446  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
447  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
448  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
449  *      returns.
450  *
451  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
452  *      type after return.
453  */
454 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
455 {
456         __dev_remove_pack(pt);
457
458         synchronize_net();
459 }
460 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
461
462 /******************************************************************************
463
464                       Device Boot-time Settings Routines
465
466 *******************************************************************************/
467
468 /* Boot time configuration table */
469 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
470
471 /**
472  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
473  *      @name: name of the device
474  *      @map: configured settings for the device
475  *
476  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
477  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
478  *      all netdevices.
479  */
480 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
481 {
482         struct netdev_boot_setup *s;
483         int i;
484
485         s = dev_boot_setup;
486         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
487                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
488                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
489                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
490                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
491                         break;
492                 }
493         }
494
495         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
496 }
497
498 /**
499  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
500  *      @dev: the netdevice
501  *
502  *      Check boot time settings for the device.
503  *      The found settings are set for the device to be used
504  *      later in the device probing.
505  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
506  */
507 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
508 {
509         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
510         int i;
511
512         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
513                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
514                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
515                         dev->irq        = s[i].map.irq;
516                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
517                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
518                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
519                         return 1;
520                 }
521         }
522         return 0;
523 }
524 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
525
526
527 /**
528  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
529  *      @prefix: prefix for network device
530  *      @unit: id for network device
531  *
532  *      Check boot time settings for the base address of device.
533  *      The found settings are set for the device to be used
534  *      later in the device probing.
535  *      Returns 0 if no settings found.
536  */
537 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
538 {
539         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
540         char name[IFNAMSIZ];
541         int i;
542
543         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
544
545         /*
546          * If device already registered then return base of 1
547          * to indicate not to probe for this interface
548          */
549         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
550                 return 1;
551
552         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
553                 if (!strcmp(name, s[i].name))
554                         return s[i].map.base_addr;
555         return 0;
556 }
557
558 /*
559  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
560  */
561 int __init netdev_boot_setup(char *str)
562 {
563         int ints[5];
564         struct ifmap map;
565
566         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
567         if (!str || !*str)
568                 return 0;
569
570         /* Save settings */
571         memset(&map, 0, sizeof(map));
572         if (ints[0] > 0)
573                 map.irq = ints[1];
574         if (ints[0] > 1)
575                 map.base_addr = ints[2];
576         if (ints[0] > 2)
577                 map.mem_start = ints[3];
578         if (ints[0] > 3)
579                 map.mem_end = ints[4];
580
581         /* Add new entry to the list */
582         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
583 }
584
585 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
586
587 /*******************************************************************************
588
589                             Device Interface Subroutines
590
591 *******************************************************************************/
592
593 /**
594  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
595  *      @net: the applicable net namespace
596  *      @name: name to find
597  *
598  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
599  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
600  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
601  *      reference counters are not incremented so the caller must be
602  *      careful with locks.
603  */
604
605 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
606 {
607         struct hlist_node *p;
608         struct net_device *dev;
609         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
610
611         hlist_for_each_entry(dev, p, head, name_hlist)
612                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
613                         return dev;
614
615         return NULL;
616 }
617 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
618
619 /**
620  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
621  *      @net: the applicable net namespace
622  *      @name: name to find
623  *
624  *      Find an interface by name.
625  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
626  *      If the name is not found then %NULL is returned.
627  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
628  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
629  */
630
631 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
632 {
633         struct hlist_node *p;
634         struct net_device *dev;
635         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
636
637         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, name_hlist)
638                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
639                         return dev;
640
641         return NULL;
642 }
643 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
644
645 /**
646  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
647  *      @net: the applicable net namespace
648  *      @name: name to find
649  *
650  *      Find an interface by name. This can be called from any
651  *      context and does its own locking. The returned handle has
652  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
653  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
654  *      matching device is found.
655  */
656
657 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
658 {
659         struct net_device *dev;
660
661         rcu_read_lock();
662         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
663         if (dev)
664                 dev_hold(dev);
665         rcu_read_unlock();
666         return dev;
667 }
668 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
669
670 /**
671  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
672  *      @net: the applicable net namespace
673  *      @ifindex: index of device
674  *
675  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
676  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
677  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
678  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
679  *      or @dev_base_lock.
680  */
681
682 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
683 {
684         struct hlist_node *p;
685         struct net_device *dev;
686         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
687
688         hlist_for_each_entry(dev, p, head, index_hlist)
689                 if (dev->ifindex == ifindex)
690                         return dev;
691
692         return NULL;
693 }
694 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
695
696 /**
697  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
698  *      @net: the applicable net namespace
699  *      @ifindex: index of device
700  *
701  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
702  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
703  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
704  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
705  */
706
707 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
708 {
709         struct hlist_node *p;
710         struct net_device *dev;
711         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
712
713         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, index_hlist)
714                 if (dev->ifindex == ifindex)
715                         return dev;
716
717         return NULL;
718 }
719 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
720
721
722 /**
723  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
724  *      @net: the applicable net namespace
725  *      @ifindex: index of device
726  *
727  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
728  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
729  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
730  *      dev_put to indicate they have finished with it.
731  */
732
733 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
734 {
735         struct net_device *dev;
736
737         rcu_read_lock();
738         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
739         if (dev)
740                 dev_hold(dev);
741         rcu_read_unlock();
742         return dev;
743 }
744 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
745
746 /**
747  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
748  *      @net: the applicable net namespace
749  *      @type: media type of device
750  *      @ha: hardware address
751  *
752  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
753  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
754  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
755  *      and the caller must therefore be careful about locking
756  *
757  *      BUGS:
758  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
759  */
760
761 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
762 {
763         struct net_device *dev;
764
765         ASSERT_RTNL();
766
767         for_each_netdev(net, dev)
768                 if (dev->type == type &&
769                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
770                         return dev;
771
772         return NULL;
773 }
774 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
775
776 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
777 {
778         struct net_device *dev;
779
780         ASSERT_RTNL();
781         for_each_netdev(net, dev)
782                 if (dev->type == type)
783                         return dev;
784
785         return NULL;
786 }
787 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
788
789 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
790 {
791         struct net_device *dev, *ret = NULL;
792
793         rcu_read_lock();
794         for_each_netdev_rcu(net, dev)
795                 if (dev->type == type) {
796                         dev_hold(dev);
797                         ret = dev;
798                         break;
799                 }
800         rcu_read_unlock();
801         return ret;
802 }
803 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
804
805 /**
806  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
807  *      @net: the applicable net namespace
808  *      @if_flags: IFF_* values
809  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
810  *
811  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
812  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
813  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
814  *      dev_put to indicate they have finished with it.
815  */
816
817 struct net_device *dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags,
818                                     unsigned short mask)
819 {
820         struct net_device *dev, *ret;
821
822         ret = NULL;
823         rcu_read_lock();
824         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
825                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
826                         dev_hold(dev);
827                         ret = dev;
828                         break;
829                 }
830         }
831         rcu_read_unlock();
832         return ret;
833 }
834 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
835
836 /**
837  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
838  *      @name: name string
839  *
840  *      Network device names need to be valid file names to
841  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
842  *      whitespace.
843  */
844 int dev_valid_name(const char *name)
845 {
846         if (*name == '\0')
847                 return 0;
848         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
849                 return 0;
850         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
851                 return 0;
852
853         while (*name) {
854                 if (*name == '/' || isspace(*name))
855                         return 0;
856                 name++;
857         }
858         return 1;
859 }
860 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
861
862 /**
863  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
864  *      @net: network namespace to allocate the device name in
865  *      @name: name format string
866  *      @buf:  scratch buffer and result name string
867  *
868  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
869  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
870  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
871  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
872  *      duplicates.
873  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
874  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
875  */
876
877 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
878 {
879         int i = 0;
880         const char *p;
881         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
882         unsigned long *inuse;
883         struct net_device *d;
884
885         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
886         if (p) {
887                 /*
888                  * Verify the string as this thing may have come from
889                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
890                  * characters.
891                  */
892                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
893                         return -EINVAL;
894
895                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
896                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
897                 if (!inuse)
898                         return -ENOMEM;
899
900                 for_each_netdev(net, d) {
901                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
902                                 continue;
903                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
904                                 continue;
905
906                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
907                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
908                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
909                                 set_bit(i, inuse);
910                 }
911
912                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
913                 free_page((unsigned long) inuse);
914         }
915
916         if (buf != name)
917                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
918         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
919                 return i;
920
921         /* It is possible to run out of possible slots
922          * when the name is long and there isn't enough space left
923          * for the digits, or if all bits are used.
924          */
925         return -ENFILE;
926 }
927
928 /**
929  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
930  *      @dev: device
931  *      @name: name format string
932  *
933  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
934  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
935  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
936  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
937  *      duplicates.
938  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
939  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
940  */
941
942 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
943 {
944         char buf[IFNAMSIZ];
945         struct net *net;
946         int ret;
947
948         BUG_ON(!dev_net(dev));
949         net = dev_net(dev);
950         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
951         if (ret >= 0)
952                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
953         return ret;
954 }
955 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
956
957 static int dev_get_valid_name(struct net *net, const char *name, char *buf,
958                               bool fmt)
959 {
960         if (!dev_valid_name(name))
961                 return -EINVAL;
962
963         if (fmt && strchr(name, '%'))
964                 return __dev_alloc_name(net, name, buf);
965         else if (__dev_get_by_name(net, name))
966                 return -EEXIST;
967         else if (buf != name)
968                 strlcpy(buf, name, IFNAMSIZ);
969
970         return 0;
971 }
972
973 /**
974  *      dev_change_name - change name of a device
975  *      @dev: device
976  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
977  *
978  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
979  *      for wildcarding.
980  */
981 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
982 {
983         char oldname[IFNAMSIZ];
984         int err = 0;
985         int ret;
986         struct net *net;
987
988         ASSERT_RTNL();
989         BUG_ON(!dev_net(dev));
990
991         net = dev_net(dev);
992         if (dev->flags & IFF_UP)
993                 return -EBUSY;
994
995         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
996                 return 0;
997
998         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
999
1000         err = dev_get_valid_name(net, newname, dev->name, 1);
1001         if (err < 0)
1002                 return err;
1003
1004 rollback:
1005         /* For now only devices in the initial network namespace
1006          * are in sysfs.
1007          */
1008         if (net_eq(net, &init_net)) {
1009                 ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1010                 if (ret) {
1011                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1012                         return ret;
1013                 }
1014         }
1015
1016         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1017         hlist_del(&dev->name_hlist);
1018         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1019
1020         synchronize_rcu();
1021
1022         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1023         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1024         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1025
1026         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1027         ret = notifier_to_errno(ret);
1028
1029         if (ret) {
1030                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1031                 if (err >= 0) {
1032                         err = ret;
1033                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1034                         goto rollback;
1035                 } else {
1036                         printk(KERN_ERR
1037                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
1038                                dev->name, ret);
1039                 }
1040         }
1041
1042         return err;
1043 }
1044
1045 /**
1046  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1047  *      @dev: device
1048  *      @alias: name up to IFALIASZ
1049  *      @len: limit of bytes to copy from info
1050  *
1051  *      Set ifalias for a device,
1052  */
1053 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1054 {
1055         ASSERT_RTNL();
1056
1057         if (len >= IFALIASZ)
1058                 return -EINVAL;
1059
1060         if (!len) {
1061                 if (dev->ifalias) {
1062                         kfree(dev->ifalias);
1063                         dev->ifalias = NULL;
1064                 }
1065                 return 0;
1066         }
1067
1068         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1069         if (!dev->ifalias)
1070                 return -ENOMEM;
1071
1072         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1073         return len;
1074 }
1075
1076
1077 /**
1078  *      netdev_features_change - device changes features
1079  *      @dev: device to cause notification
1080  *
1081  *      Called to indicate a device has changed features.
1082  */
1083 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1084 {
1085         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1086 }
1087 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1088
1089 /**
1090  *      netdev_state_change - device changes state
1091  *      @dev: device to cause notification
1092  *
1093  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1094  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1095  *      to the routing socket.
1096  */
1097 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1098 {
1099         if (dev->flags & IFF_UP) {
1100                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1101                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1102         }
1103 }
1104 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1105
1106 int netdev_bonding_change(struct net_device *dev, unsigned long event)
1107 {
1108         return call_netdevice_notifiers(event, dev);
1109 }
1110 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1111
1112 /**
1113  *      dev_load        - load a network module
1114  *      @net: the applicable net namespace
1115  *      @name: name of interface
1116  *
1117  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1118  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1119  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1120  */
1121
1122 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1123 {
1124         struct net_device *dev;
1125
1126         rcu_read_lock();
1127         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1128         rcu_read_unlock();
1129
1130         if (!dev && capable(CAP_NET_ADMIN))
1131                 request_module("%s", name);
1132 }
1133 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1134
1135 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1136 {
1137         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1138         int ret;
1139
1140         ASSERT_RTNL();
1141
1142         /*
1143          *      Is it even present?
1144          */
1145         if (!netif_device_present(dev))
1146                 return -ENODEV;
1147
1148         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1149         ret = notifier_to_errno(ret);
1150         if (ret)
1151                 return ret;
1152
1153         /*
1154          *      Call device private open method
1155          */
1156         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1157
1158         if (ops->ndo_validate_addr)
1159                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1160
1161         if (!ret && ops->ndo_open)
1162                 ret = ops->ndo_open(dev);
1163
1164         /*
1165          *      If it went open OK then:
1166          */
1167
1168         if (ret)
1169                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1170         else {
1171                 /*
1172                  *      Set the flags.
1173                  */
1174                 dev->flags |= IFF_UP;
1175
1176                 /*
1177                  *      Enable NET_DMA
1178                  */
1179                 net_dmaengine_get();
1180
1181                 /*
1182                  *      Initialize multicasting status
1183                  */
1184                 dev_set_rx_mode(dev);
1185
1186                 /*
1187                  *      Wakeup transmit queue engine
1188                  */
1189                 dev_activate(dev);
1190         }
1191
1192         return ret;
1193 }
1194
1195 /**
1196  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1197  *      @dev:   device to open
1198  *
1199  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1200  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1201  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1202  *      sent to the netdev notifier chain.
1203  *
1204  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1205  *      a negative errno code is returned.
1206  */
1207 int dev_open(struct net_device *dev)
1208 {
1209         int ret;
1210
1211         /*
1212          *      Is it already up?
1213          */
1214         if (dev->flags & IFF_UP)
1215                 return 0;
1216
1217         /*
1218          *      Open device
1219          */
1220         ret = __dev_open(dev);
1221         if (ret < 0)
1222                 return ret;
1223
1224         /*
1225          *      ... and announce new interface.
1226          */
1227         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1228         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1229
1230         return ret;
1231 }
1232 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1233
1234 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1235 {
1236         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1237
1238         ASSERT_RTNL();
1239         might_sleep();
1240
1241         /*
1242          *      Tell people we are going down, so that they can
1243          *      prepare to death, when device is still operating.
1244          */
1245         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1246
1247         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1248
1249         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1250          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1251          *
1252          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1253          * napi_struct instances on this device.
1254          */
1255         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1256
1257         dev_deactivate(dev);
1258
1259         /*
1260          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1261          *      Only if device is UP
1262          *
1263          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1264          *      event.
1265          */
1266         if (ops->ndo_stop)
1267                 ops->ndo_stop(dev);
1268
1269         /*
1270          *      Device is now down.
1271          */
1272
1273         dev->flags &= ~IFF_UP;
1274
1275         /*
1276          *      Shutdown NET_DMA
1277          */
1278         net_dmaengine_put();
1279
1280         return 0;
1281 }
1282
1283 /**
1284  *      dev_close - shutdown an interface.
1285  *      @dev: device to shutdown
1286  *
1287  *      This function moves an active device into down state. A
1288  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1289  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1290  *      chain.
1291  */
1292 int dev_close(struct net_device *dev)
1293 {
1294         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1295                 return 0;
1296
1297         __dev_close(dev);
1298
1299         /*
1300          * Tell people we are down
1301          */
1302         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1303         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1304
1305         return 0;
1306 }
1307 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1308
1309
1310 /**
1311  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1312  *      @dev: device
1313  *
1314  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1315  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1316  *      forwarded to another interface.
1317  */
1318 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1319 {
1320         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1321             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1322                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1323                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1324                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1325                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1326                 }
1327         }
1328         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1329 }
1330 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1331
1332
1333 static int dev_boot_phase = 1;
1334
1335 /*
1336  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1337  *      as we export them to the world.
1338  */
1339
1340 /**
1341  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1342  *      @nb: notifier
1343  *
1344  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1345  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1346  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1347  *      is returned on a failure.
1348  *
1349  *      When registered all registration and up events are replayed
1350  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1351  *      view of the network device list.
1352  */
1353
1354 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1355 {
1356         struct net_device *dev;
1357         struct net_device *last;
1358         struct net *net;
1359         int err;
1360
1361         rtnl_lock();
1362         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1363         if (err)
1364                 goto unlock;
1365         if (dev_boot_phase)
1366                 goto unlock;
1367         for_each_net(net) {
1368                 for_each_netdev(net, dev) {
1369                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1370                         err = notifier_to_errno(err);
1371                         if (err)
1372                                 goto rollback;
1373
1374                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1375                                 continue;
1376
1377                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1378                 }
1379         }
1380
1381 unlock:
1382         rtnl_unlock();
1383         return err;
1384
1385 rollback:
1386         last = dev;
1387         for_each_net(net) {
1388                 for_each_netdev(net, dev) {
1389                         if (dev == last)
1390                                 break;
1391
1392                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1393                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1394                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1395                         }
1396                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1397                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1398                 }
1399         }
1400
1401         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1402         goto unlock;
1403 }
1404 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1405
1406 /**
1407  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1408  *      @nb: notifier
1409  *
1410  *      Unregister a notifier previously registered by
1411  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1412  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1413  *      is returned on a failure.
1414  */
1415
1416 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1417 {
1418         int err;
1419
1420         rtnl_lock();
1421         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1422         rtnl_unlock();
1423         return err;
1424 }
1425 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1426
1427 /**
1428  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1429  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1430  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1431  *
1432  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1433  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1434  */
1435
1436 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1437 {
1438         ASSERT_RTNL();
1439         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1440 }
1441
1442 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1443 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1444
1445 void net_enable_timestamp(void)
1446 {
1447         atomic_inc(&netstamp_needed);
1448 }
1449 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1450
1451 void net_disable_timestamp(void)
1452 {
1453         atomic_dec(&netstamp_needed);
1454 }
1455 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1456
1457 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1458 {
1459         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1460                 __net_timestamp(skb);
1461         else
1462                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1463 }
1464
1465 /**
1466  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1467  *
1468  * @dev: destination network device
1469  * @skb: buffer to forward
1470  *
1471  * return values:
1472  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1473  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1474  *
1475  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1476  * start_xmit function of one device into the receive queue
1477  * of another device.
1478  *
1479  * The receiving device may be in another namespace, so
1480  * we have to clear all information in the skb that could
1481  * impact namespace isolation.
1482  */
1483 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1484 {
1485         skb_orphan(skb);
1486
1487         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1488                 return NET_RX_DROP;
1489
1490         if (skb->len > (dev->mtu + dev->hard_header_len))
1491                 return NET_RX_DROP;
1492
1493         skb_set_dev(skb, dev);
1494         skb->tstamp.tv64 = 0;
1495         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1496         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1497         return netif_rx(skb);
1498 }
1499 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1500
1501 /*
1502  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1503  *      taps currently in use.
1504  */
1505
1506 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1507 {
1508         struct packet_type *ptype;
1509
1510 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1511         if (!(skb->tstamp.tv64 && (G_TC_FROM(skb->tc_verd) & AT_INGRESS)))
1512                 net_timestamp(skb);
1513 #else
1514         net_timestamp(skb);
1515 #endif
1516
1517         rcu_read_lock();
1518         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1519                 /* Never send packets back to the socket
1520                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1521                  */
1522                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1523                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1524                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1525                         struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1526                         if (!skb2)
1527                                 break;
1528
1529                         /* skb->nh should be correctly
1530                            set by sender, so that the second statement is
1531                            just protection against buggy protocols.
1532                          */
1533                         skb_reset_mac_header(skb2);
1534
1535                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1536                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1537                                 if (net_ratelimit())
1538                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1539                                                "buggy, dev %s\n",
1540                                                skb2->protocol, dev->name);
1541                                 skb_reset_network_header(skb2);
1542                         }
1543
1544                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1545                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1546                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1547                 }
1548         }
1549         rcu_read_unlock();
1550 }
1551
1552
1553 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1554 {
1555         struct softnet_data *sd;
1556         unsigned long flags;
1557
1558         local_irq_save(flags);
1559         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1560         q->next_sched = sd->output_queue;
1561         sd->output_queue = q;
1562         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1563         local_irq_restore(flags);
1564 }
1565
1566 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1567 {
1568         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1569                 __netif_reschedule(q);
1570 }
1571 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1572
1573 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1574 {
1575         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1576                 struct softnet_data *sd;
1577                 unsigned long flags;
1578
1579                 local_irq_save(flags);
1580                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1581                 skb->next = sd->completion_queue;
1582                 sd->completion_queue = skb;
1583                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1584                 local_irq_restore(flags);
1585         }
1586 }
1587 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1588
1589 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1590 {
1591         if (in_irq() || irqs_disabled())
1592                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1593         else
1594                 dev_kfree_skb(skb);
1595 }
1596 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1597
1598
1599 /**
1600  * netif_device_detach - mark device as removed
1601  * @dev: network device
1602  *
1603  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1604  */
1605 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1606 {
1607         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1608             netif_running(dev)) {
1609                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1610         }
1611 }
1612 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1613
1614 /**
1615  * netif_device_attach - mark device as attached
1616  * @dev: network device
1617  *
1618  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1619  */
1620 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1621 {
1622         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1623             netif_running(dev)) {
1624                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1625                 __netdev_watchdog_up(dev);
1626         }
1627 }
1628 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1629
1630 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1631 {
1632         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1633                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1634                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1635                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1636                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
1637                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
1638                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
1639 }
1640
1641 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1642 {
1643         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1644                 return true;
1645
1646         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1647                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1648                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1649                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1650                         return true;
1651         }
1652
1653         return false;
1654 }
1655
1656 /**
1657  * skb_dev_set -- assign a new device to a buffer
1658  * @skb: buffer for the new device
1659  * @dev: network device
1660  *
1661  * If an skb is owned by a device already, we have to reset
1662  * all data private to the namespace a device belongs to
1663  * before assigning it a new device.
1664  */
1665 #ifdef CONFIG_NET_NS
1666 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1667 {
1668         skb_dst_drop(skb);
1669         if (skb->dev && !net_eq(dev_net(skb->dev), dev_net(dev))) {
1670                 secpath_reset(skb);
1671                 nf_reset(skb);
1672                 skb_init_secmark(skb);
1673                 skb->mark = 0;
1674                 skb->priority = 0;
1675                 skb->nf_trace = 0;
1676                 skb->ipvs_property = 0;
1677 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1678                 skb->tc_index = 0;
1679 #endif
1680         }
1681         skb->dev = dev;
1682 }
1683 EXPORT_SYMBOL(skb_set_dev);
1684 #endif /* CONFIG_NET_NS */
1685
1686 /*
1687  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1688  * complete checksum manually on outgoing path.
1689  */
1690 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1691 {
1692         __wsum csum;
1693         int ret = 0, offset;
1694
1695         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1696                 goto out_set_summed;
1697
1698         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1699                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1700                 goto out_set_summed;
1701         }
1702
1703         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1704         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1705         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1706
1707         offset += skb->csum_offset;
1708         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1709
1710         if (skb_cloned(skb) &&
1711             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1712                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1713                 if (ret)
1714                         goto out;
1715         }
1716
1717         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1718 out_set_summed:
1719         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1720 out:
1721         return ret;
1722 }
1723 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1724
1725 /**
1726  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1727  *      @skb: buffer to segment
1728  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1729  *
1730  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1731  *
1732  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1733  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1734  */
1735 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1736 {
1737         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1738         struct packet_type *ptype;
1739         __be16 type = skb->protocol;
1740         int err;
1741
1742         skb_reset_mac_header(skb);
1743         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1744         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1745
1746         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1747                 struct net_device *dev = skb->dev;
1748                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1749
1750                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1751                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1752
1753                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d "
1754                         "ip_summed=%d",
1755                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1756                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1757                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1758
1759                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1760                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1761                         return ERR_PTR(err);
1762         }
1763
1764         rcu_read_lock();
1765         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1766                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1767                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1768                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1769                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1770                                 segs = ERR_PTR(err);
1771                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1772                                         break;
1773                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1774                                                  skb_network_header(skb)));
1775                         }
1776                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1777                         break;
1778                 }
1779         }
1780         rcu_read_unlock();
1781
1782         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1783
1784         return segs;
1785 }
1786 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1787
1788 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1789 #ifdef CONFIG_BUG
1790 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1791 {
1792         if (net_ratelimit()) {
1793                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1794                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1795                 dump_stack();
1796         }
1797 }
1798 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1799 #endif
1800
1801 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1802  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1803  * 2. No high memory really exists on this machine.
1804  */
1805
1806 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1807 {
1808 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1809         int i;
1810         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
1811                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1812                         if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1813                                 return 1;
1814         }
1815
1816         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
1817                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
1818
1819                 if (!pdev)
1820                         return 0;
1821                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1822                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
1823                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
1824                                 return 1;
1825                 }
1826         }
1827 #endif
1828         return 0;
1829 }
1830
1831 struct dev_gso_cb {
1832         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1833 };
1834
1835 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1836
1837 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1838 {
1839         struct dev_gso_cb *cb;
1840
1841         do {
1842                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1843
1844                 skb->next = nskb->next;
1845                 nskb->next = NULL;
1846                 kfree_skb(nskb);
1847         } while (skb->next);
1848
1849         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1850         if (cb->destructor)
1851                 cb->destructor(skb);
1852 }
1853
1854 /**
1855  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1856  *      @skb: buffer to segment
1857  *
1858  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1859  *      in skb->next.
1860  */
1861 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1862 {
1863         struct net_device *dev = skb->dev;
1864         struct sk_buff *segs;
1865         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1866                                          NETIF_F_SG : 0);
1867
1868         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1869
1870         /* Verifying header integrity only. */
1871         if (!segs)
1872                 return 0;
1873
1874         if (IS_ERR(segs))
1875                 return PTR_ERR(segs);
1876
1877         skb->next = segs;
1878         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1879         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1880
1881         return 0;
1882 }
1883
1884 /*
1885  * Try to orphan skb early, right before transmission by the device.
1886  * We cannot orphan skb if tx timestamp is requested, since
1887  * drivers need to call skb_tstamp_tx() to send the timestamp.
1888  */
1889 static inline void skb_orphan_try(struct sk_buff *skb)
1890 {
1891         if (!skb_tx(skb)->flags)
1892                 skb_orphan(skb);
1893 }
1894
1895 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1896                         struct netdev_queue *txq)
1897 {
1898         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1899         int rc = NETDEV_TX_OK;
1900
1901         if (likely(!skb->next)) {
1902                 if (!list_empty(&ptype_all))
1903                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1904
1905                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1906                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1907                                 goto out_kfree_skb;
1908                         if (skb->next)
1909                                 goto gso;
1910                 }
1911
1912                 /*
1913                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
1914                  * its hot in this cpu cache
1915                  */
1916                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1917                         skb_dst_drop(skb);
1918
1919                 skb_orphan_try(skb);
1920                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
1921                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
1922                         txq_trans_update(txq);
1923                 return rc;
1924         }
1925
1926 gso:
1927         do {
1928                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1929
1930                 skb->next = nskb->next;
1931                 nskb->next = NULL;
1932
1933                 /*
1934                  * If device doesnt need nskb->dst, release it right now while
1935                  * its hot in this cpu cache
1936                  */
1937                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1938                         skb_dst_drop(nskb);
1939
1940                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
1941                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
1942                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
1943                                 goto out_kfree_gso_skb;
1944                         nskb->next = skb->next;
1945                         skb->next = nskb;
1946                         return rc;
1947                 }
1948                 txq_trans_update(txq);
1949                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1950                         return NETDEV_TX_BUSY;
1951         } while (skb->next);
1952
1953 out_kfree_gso_skb:
1954         if (likely(skb->next == NULL))
1955                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1956 out_kfree_skb:
1957         kfree_skb(skb);
1958         return rc;
1959 }
1960
1961 static u32 hashrnd __read_mostly;
1962
1963 u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb)
1964 {
1965         u32 hash;
1966
1967         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
1968                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
1969                 while (unlikely(hash >= dev->real_num_tx_queues))
1970                         hash -= dev->real_num_tx_queues;
1971                 return hash;
1972         }
1973
1974         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
1975                 hash = skb->sk->sk_hash;
1976         else
1977                 hash = (__force u16) skb->protocol;
1978
1979         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
1980
1981         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1982 }
1983 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_hash);
1984
1985 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1986 {
1987         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
1988                 if (net_ratelimit()) {
1989                         pr_warning("%s selects TX queue %d, but "
1990                                 "real number of TX queues is %d\n",
1991                                 dev->name, queue_index, dev->real_num_tx_queues);
1992                 }
1993                 return 0;
1994         }
1995         return queue_index;
1996 }
1997
1998 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
1999                                         struct sk_buff *skb)
2000 {
2001         u16 queue_index;
2002         struct sock *sk = skb->sk;
2003
2004         if (sk_tx_queue_recorded(sk)) {
2005                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2006         } else {
2007                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2008
2009                 if (ops->ndo_select_queue) {
2010                         queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2011                         queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2012                 } else {
2013                         queue_index = 0;
2014                         if (dev->real_num_tx_queues > 1)
2015                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2016
2017                         if (sk) {
2018                                 struct dst_entry *dst = rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1);
2019
2020                                 if (dst && skb_dst(skb) == dst)
2021                                         sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2022                         }
2023                 }
2024         }
2025
2026         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2027         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2028 }
2029
2030 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2031                                  struct net_device *dev,
2032                                  struct netdev_queue *txq)
2033 {
2034         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2035         int rc;
2036
2037         spin_lock(root_lock);
2038         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2039                 kfree_skb(skb);
2040                 rc = NET_XMIT_DROP;
2041         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2042                    !test_and_set_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state)) {
2043                 /*
2044                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2045                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2046                  * xmit the skb directly.
2047                  */
2048                 __qdisc_update_bstats(q, skb->len);
2049                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock))
2050                         __qdisc_run(q);
2051                 else
2052                         clear_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state);
2053
2054                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2055         } else {
2056                 rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2057                 qdisc_run(q);
2058         }
2059         spin_unlock(root_lock);
2060
2061         return rc;
2062 }
2063
2064 /*
2065  * Returns true if either:
2066  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2067  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG, or if
2068  *         at least one of fragments is in highmem and device does not
2069  *         support DMA from it.
2070  */
2071 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2072                                       struct net_device *dev)
2073 {
2074         return (skb_has_frags(skb) && !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2075                (skb_shinfo(skb)->nr_frags && (!(dev->features & NETIF_F_SG) ||
2076                                               illegal_highdma(dev, skb)));
2077 }
2078
2079 /**
2080  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2081  *      @skb: buffer to transmit
2082  *
2083  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2084  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2085  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2086  *
2087  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2088  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2089  *      to congestion or traffic shaping.
2090  *
2091  * -----------------------------------------------------------------------------------
2092  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2093  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2094  *      be positive.
2095  *
2096  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2097  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2098  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2099  *
2100  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2101  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2102  *          --BLG
2103  */
2104 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2105 {
2106         struct net_device *dev = skb->dev;
2107         struct netdev_queue *txq;
2108         struct Qdisc *q;
2109         int rc = -ENOMEM;
2110
2111         /* GSO will handle the following emulations directly. */
2112         if (netif_needs_gso(dev, skb))
2113                 goto gso;
2114
2115         /* Convert a paged skb to linear, if required */
2116         if (skb_needs_linearize(skb, dev) && __skb_linearize(skb))
2117                 goto out_kfree_skb;
2118
2119         /* If packet is not checksummed and device does not support
2120          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
2121          */
2122         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2123                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
2124                                               skb_headroom(skb));
2125                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
2126                         goto out_kfree_skb;
2127         }
2128
2129 gso:
2130         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2131          * stops preemption for RCU.
2132          */
2133         rcu_read_lock_bh();
2134
2135         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2136         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2137
2138 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2139         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2140 #endif
2141         if (q->enqueue) {
2142                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2143                 goto out;
2144         }
2145
2146         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2147            loopback, all the sorts of tunnels...
2148
2149            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2150            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2151            counters.)
2152            However, it is possible, that they rely on protection
2153            made by us here.
2154
2155            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2156            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2157          */
2158         if (dev->flags & IFF_UP) {
2159                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2160
2161                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2162
2163                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2164
2165                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
2166                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2167                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2168                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2169                                         goto out;
2170                                 }
2171                         }
2172                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2173                         if (net_ratelimit())
2174                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
2175                                        "queue packet!\n", dev->name);
2176                 } else {
2177                         /* Recursion is detected! It is possible,
2178                          * unfortunately */
2179                         if (net_ratelimit())
2180                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
2181                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
2182                 }
2183         }
2184
2185         rc = -ENETDOWN;
2186         rcu_read_unlock_bh();
2187
2188 out_kfree_skb:
2189         kfree_skb(skb);
2190         return rc;
2191 out:
2192         rcu_read_unlock_bh();
2193         return rc;
2194 }
2195 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2196
2197
2198 /*=======================================================================
2199                         Receiver routines
2200   =======================================================================*/
2201
2202 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2203 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2204 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2205
2206 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
2207
2208 #ifdef CONFIG_RPS
2209
2210 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2211 struct rps_sock_flow_table *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2212 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2213
2214 /*
2215  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2216  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2217  * rcu_read_lock must be held on entry.
2218  */
2219 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2220                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2221 {
2222         struct ipv6hdr *ip6;
2223         struct iphdr *ip;
2224         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2225         struct rps_map *map;
2226         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2227         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2228         int cpu = -1;
2229         u8 ip_proto;
2230         u16 tcpu;
2231         u32 addr1, addr2, ports, ihl;
2232
2233         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2234                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2235                 if (unlikely(index >= dev->num_rx_queues)) {
2236                         if (net_ratelimit()) {
2237                                 pr_warning("%s received packet on queue "
2238                                         "%u, but number of RX queues is %u\n",
2239                                         dev->name, index, dev->num_rx_queues);
2240                         }
2241                         goto done;
2242                 }
2243                 rxqueue = dev->_rx + index;
2244         } else
2245                 rxqueue = dev->_rx;
2246
2247         if (!rxqueue->rps_map && !rxqueue->rps_flow_table)
2248                 goto done;
2249
2250         if (skb->rxhash)
2251                 goto got_hash; /* Skip hash computation on packet header */
2252
2253         switch (skb->protocol) {
2254         case __constant_htons(ETH_P_IP):
2255                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip)))
2256                         goto done;
2257
2258                 ip = (struct iphdr *) skb->data;
2259                 ip_proto = ip->protocol;
2260                 addr1 = (__force u32) ip->saddr;
2261                 addr2 = (__force u32) ip->daddr;
2262                 ihl = ip->ihl;
2263                 break;
2264         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
2265                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip6)))
2266                         goto done;
2267
2268                 ip6 = (struct ipv6hdr *) skb->data;
2269                 ip_proto = ip6->nexthdr;
2270                 addr1 = (__force u32) ip6->saddr.s6_addr32[3];
2271                 addr2 = (__force u32) ip6->daddr.s6_addr32[3];
2272                 ihl = (40 >> 2);
2273                 break;
2274         default:
2275                 goto done;
2276         }
2277         ports = 0;
2278         switch (ip_proto) {
2279         case IPPROTO_TCP:
2280         case IPPROTO_UDP:
2281         case IPPROTO_DCCP:
2282         case IPPROTO_ESP:
2283         case IPPROTO_AH:
2284         case IPPROTO_SCTP:
2285         case IPPROTO_UDPLITE:
2286                 if (pskb_may_pull(skb, (ihl * 4) + 4)) {
2287                         __be16 *hports = (__be16 *) (skb->data + (ihl * 4));
2288                         u32 sport, dport;
2289
2290                         sport = (__force u16) hports[0];
2291                         dport = (__force u16) hports[1];
2292                         if (dport < sport)
2293                                 swap(sport, dport);
2294                         ports = (sport << 16) + dport;
2295                 }
2296                 break;
2297
2298         default:
2299                 break;
2300         }
2301
2302         /* get a consistent hash (same value on both flow directions) */
2303         if (addr2 < addr1)
2304                 swap(addr1, addr2);
2305         skb->rxhash = jhash_3words(addr1, addr2, ports, hashrnd);
2306         if (!skb->rxhash)
2307                 skb->rxhash = 1;
2308
2309 got_hash:
2310         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2311         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2312         if (flow_table && sock_flow_table) {
2313                 u16 next_cpu;
2314                 struct rps_dev_flow *rflow;
2315
2316                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2317                 tcpu = rflow->cpu;
2318
2319                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2320                     sock_flow_table->mask];
2321
2322                 /*
2323                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2324                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2325                  * table entry), switch if one of the following holds:
2326                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2327                  *   - Current CPU is offline.
2328                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2329                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2330                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2331                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2332                  */
2333                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2334                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2335                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2336                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
2337                         tcpu = rflow->cpu = next_cpu;
2338                         if (tcpu != RPS_NO_CPU)
2339                                 rflow->last_qtail = per_cpu(softnet_data,
2340                                     tcpu).input_queue_head;
2341                 }
2342                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2343                         *rflowp = rflow;
2344                         cpu = tcpu;
2345                         goto done;
2346                 }
2347         }
2348
2349         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2350         if (map) {
2351                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2352
2353                 if (cpu_online(tcpu)) {
2354                         cpu = tcpu;
2355                         goto done;
2356                 }
2357         }
2358
2359 done:
2360         return cpu;
2361 }
2362
2363 /* Called from hardirq (IPI) context */
2364 static void rps_trigger_softirq(void *data)
2365 {
2366         struct softnet_data *sd = data;
2367
2368         __napi_schedule(&sd->backlog);
2369         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).received_rps++;
2370 }
2371
2372 #endif /* CONFIG_RPS */
2373
2374 /*
2375  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
2376  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
2377  * If no, return 0
2378  */
2379 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
2380 {
2381 #ifdef CONFIG_RPS
2382         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2383
2384         if (sd != mysd) {
2385                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
2386                 mysd->rps_ipi_list = sd;
2387
2388                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2389                 return 1;
2390         }
2391 #endif /* CONFIG_RPS */
2392         return 0;
2393 }
2394
2395 /*
2396  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2397  * queue (may be a remote CPU queue).
2398  */
2399 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
2400                               unsigned int *qtail)
2401 {
2402         struct softnet_data *sd;
2403         unsigned long flags;
2404
2405         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2406
2407         local_irq_save(flags);
2408         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2409
2410         rps_lock(sd);
2411         if (sd->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
2412                 if (sd->input_pkt_queue.qlen) {
2413 enqueue:
2414                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
2415 #ifdef CONFIG_RPS
2416                         *qtail = sd->input_queue_head + sd->input_pkt_queue.qlen;
2417 #endif
2418                         rps_unlock(sd);
2419                         local_irq_restore(flags);
2420                         return NET_RX_SUCCESS;
2421                 }
2422
2423                 /* Schedule NAPI for backlog device */
2424                 if (napi_schedule_prep(&sd->backlog)) {
2425                         if (!rps_ipi_queued(sd))
2426                                 __napi_schedule(&sd->backlog);
2427                 }
2428                 goto enqueue;
2429         }
2430
2431         rps_unlock(sd);
2432
2433         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
2434         local_irq_restore(flags);
2435
2436         kfree_skb(skb);
2437         return NET_RX_DROP;
2438 }
2439
2440 /**
2441  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2442  *      @skb: buffer to post
2443  *
2444  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2445  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2446  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2447  *      protocol layers.
2448  *
2449  *      return values:
2450  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2451  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2452  *
2453  */
2454
2455 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2456 {
2457         int ret;
2458
2459         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2460         if (netpoll_rx(skb))
2461                 return NET_RX_DROP;
2462
2463         if (!skb->tstamp.tv64)
2464                 net_timestamp(skb);
2465
2466 #ifdef CONFIG_RPS
2467         {
2468                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2469                 int cpu;
2470
2471                 rcu_read_lock();
2472
2473                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2474                 if (cpu < 0)
2475                         cpu = smp_processor_id();
2476
2477                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2478
2479                 rcu_read_unlock();
2480         }
2481 #else
2482         {
2483                 unsigned int qtail;
2484                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
2485                 put_cpu();
2486         }
2487 #endif
2488         return ret;
2489 }
2490 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2491
2492 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2493 {
2494         int err;
2495
2496         preempt_disable();
2497         err = netif_rx(skb);
2498         if (local_softirq_pending())
2499                 do_softirq();
2500         preempt_enable();
2501
2502         return err;
2503 }
2504 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2505
2506 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2507 {
2508         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2509
2510         if (sd->completion_queue) {
2511                 struct sk_buff *clist;
2512
2513                 local_irq_disable();
2514                 clist = sd->completion_queue;
2515                 sd->completion_queue = NULL;
2516                 local_irq_enable();
2517
2518                 while (clist) {
2519                         struct sk_buff *skb = clist;
2520                         clist = clist->next;
2521
2522                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2523                         __kfree_skb(skb);
2524                 }
2525         }
2526
2527         if (sd->output_queue) {
2528                 struct Qdisc *head;
2529
2530                 local_irq_disable();
2531                 head = sd->output_queue;
2532                 sd->output_queue = NULL;
2533                 local_irq_enable();
2534
2535                 while (head) {
2536                         struct Qdisc *q = head;
2537                         spinlock_t *root_lock;
2538
2539                         head = head->next_sched;
2540
2541                         root_lock = qdisc_lock(q);
2542                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2543                                 smp_mb__before_clear_bit();
2544                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2545                                           &q->state);
2546                                 qdisc_run(q);
2547                                 spin_unlock(root_lock);
2548                         } else {
2549                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2550                                               &q->state)) {
2551                                         __netif_reschedule(q);
2552                                 } else {
2553                                         smp_mb__before_clear_bit();
2554                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2555                                                   &q->state);
2556                                 }
2557                         }
2558                 }
2559         }
2560 }
2561
2562 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2563                               struct packet_type *pt_prev,
2564                               struct net_device *orig_dev)
2565 {
2566         atomic_inc(&skb->users);
2567         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2568 }
2569
2570 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2571
2572 #if defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE)
2573 /* This hook is defined here for ATM LANE */
2574 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
2575                              unsigned char *addr) __read_mostly;
2576 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
2577 #endif
2578
2579 /*
2580  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2581  *  returns NULL if packet was consumed.
2582  */
2583 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2584                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2585 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_handle_frame_hook);
2586
2587 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2588                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2589                                             struct net_device *orig_dev)
2590 {
2591         struct net_bridge_port *port;
2592
2593         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2594             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2595                 return skb;
2596
2597         if (*pt_prev) {
2598                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2599                 *pt_prev = NULL;
2600         }
2601
2602         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2603 }
2604 #else
2605 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2606 #endif
2607
2608 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2609 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2610 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2611
2612 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2613                                              struct packet_type **pt_prev,
2614                                              int *ret,
2615                                              struct net_device *orig_dev)
2616 {
2617         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
2618                 return skb;
2619
2620         if (*pt_prev) {
2621                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2622                 *pt_prev = NULL;
2623         }
2624         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
2625 }
2626 #else
2627 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2628 #endif
2629
2630 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2631 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2632  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2633  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2634  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2635  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2636  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2637  *
2638  */
2639 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2640 {
2641         struct net_device *dev = skb->dev;
2642         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2643         struct netdev_queue *rxq;
2644         int result = TC_ACT_OK;
2645         struct Qdisc *q;
2646
2647         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2648                 printk(KERN_WARNING
2649                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2650                        skb->skb_iif, dev->ifindex);
2651                 return TC_ACT_SHOT;
2652         }
2653
2654         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2655         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2656
2657         rxq = &dev->rx_queue;
2658
2659         q = rxq->qdisc;
2660         if (q != &noop_qdisc) {
2661                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2662                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2663                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2664                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2665         }
2666
2667         return result;
2668 }
2669
2670 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2671                                          struct packet_type **pt_prev,
2672                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2673 {
2674         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2675                 goto out;
2676
2677         if (*pt_prev) {
2678                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2679                 *pt_prev = NULL;
2680         } else {
2681                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2682                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2683         }
2684
2685         switch (ing_filter(skb)) {
2686         case TC_ACT_SHOT:
2687         case TC_ACT_STOLEN:
2688                 kfree_skb(skb);
2689                 return NULL;
2690         }
2691
2692 out:
2693         skb->tc_verd = 0;
2694         return skb;
2695 }
2696 #endif
2697
2698 /*
2699  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2700  *      @skb: buffer
2701  *
2702  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2703  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2704  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2705  */
2706 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2707 {
2708         struct packet_type *ptype;
2709
2710         if (list_empty(&ptype_all))
2711                 return;
2712
2713         skb_reset_network_header(skb);
2714         skb_reset_transport_header(skb);
2715         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2716
2717         rcu_read_lock();
2718         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2719                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2720                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2721         }
2722         rcu_read_unlock();
2723 }
2724
2725 static inline void skb_bond_set_mac_by_master(struct sk_buff *skb,
2726                                               struct net_device *master)
2727 {
2728         if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2729                 u16 *dest = (u16 *) eth_hdr(skb)->h_dest;
2730
2731                 memcpy(dest, master->dev_addr, ETH_ALEN);
2732         }
2733 }
2734
2735 /* On bonding slaves other than the currently active slave, suppress
2736  * duplicates except for 802.3ad ETH_P_SLOW, alb non-mcast/bcast, and
2737  * ARP on active-backup slaves with arp_validate enabled.
2738  */
2739 int __skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb, struct net_device *master)
2740 {
2741         struct net_device *dev = skb->dev;
2742
2743         if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ARPMON)
2744                 dev->last_rx = jiffies;
2745
2746         if ((master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) && master->br_port) {
2747                 /* Do address unmangle. The local destination address
2748                  * will be always the one master has. Provides the right
2749                  * functionality in a bridge.
2750                  */
2751                 skb_bond_set_mac_by_master(skb, master);
2752         }
2753
2754         if (dev->priv_flags & IFF_SLAVE_INACTIVE) {
2755                 if ((dev->priv_flags & IFF_SLAVE_NEEDARP) &&
2756                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_ARP))
2757                         return 0;
2758
2759                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) {
2760                         if (skb->pkt_type != PACKET_BROADCAST &&
2761                             skb->pkt_type != PACKET_MULTICAST)
2762                                 return 0;
2763                 }
2764                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_8023AD &&
2765                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_SLOW))
2766                         return 0;
2767
2768                 return 1;
2769         }
2770         return 0;
2771 }
2772 EXPORT_SYMBOL(__skb_bond_should_drop);
2773
2774 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2775 {
2776         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2777         struct net_device *orig_dev;
2778         struct net_device *master;
2779         struct net_device *null_or_orig;
2780         struct net_device *null_or_bond;
2781         int ret = NET_RX_DROP;
2782         __be16 type;
2783
2784         if (!skb->tstamp.tv64)
2785                 net_timestamp(skb);
2786
2787         if (vlan_tx_tag_present(skb) && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2788                 return NET_RX_SUCCESS;
2789
2790         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2791         if (netpoll_receive_skb(skb))
2792                 return NET_RX_DROP;
2793
2794         if (!skb->skb_iif)
2795                 skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
2796
2797         null_or_orig = NULL;
2798         orig_dev = skb->dev;
2799         master = ACCESS_ONCE(orig_dev->master);
2800         if (master) {
2801                 if (skb_bond_should_drop(skb, master))
2802                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2803                 else
2804                         skb->dev = master;
2805         }
2806
2807         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2808
2809         skb_reset_network_header(skb);
2810         skb_reset_transport_header(skb);
2811         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2812
2813         pt_prev = NULL;
2814
2815         rcu_read_lock();
2816
2817 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2818         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2819                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2820                 goto ncls;
2821         }
2822 #endif
2823
2824         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2825                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2826                     ptype->dev == orig_dev) {
2827                         if (pt_prev)
2828                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2829                         pt_prev = ptype;
2830                 }
2831         }
2832
2833 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2834         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2835         if (!skb)
2836                 goto out;
2837 ncls:
2838 #endif
2839
2840         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2841         if (!skb)
2842                 goto out;
2843         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2844         if (!skb)
2845                 goto out;
2846
2847         /*
2848          * Make sure frames received on VLAN interfaces stacked on
2849          * bonding interfaces still make their way to any base bonding
2850          * device that may have registered for a specific ptype.  The
2851          * handler may have to adjust skb->dev and orig_dev.
2852          */
2853         null_or_bond = NULL;
2854         if ((skb->dev->priv_flags & IFF_802_1Q_VLAN) &&
2855             (vlan_dev_real_dev(skb->dev)->priv_flags & IFF_BONDING)) {
2856                 null_or_bond = vlan_dev_real_dev(skb->dev);
2857         }
2858
2859         type = skb->protocol;
2860         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2861                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2862                 if (ptype->type == type && (ptype->dev == null_or_orig ||
2863                      ptype->dev == skb->dev || ptype->dev == orig_dev ||
2864                      ptype->dev == null_or_bond)) {
2865                         if (pt_prev)
2866                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2867                         pt_prev = ptype;
2868                 }
2869         }
2870
2871         if (pt_prev) {
2872                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2873         } else {
2874                 kfree_skb(skb);
2875                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2876                  * me how you were going to use this. :-)
2877                  */
2878                 ret = NET_RX_DROP;
2879         }
2880
2881 out:
2882         rcu_read_unlock();
2883         return ret;
2884 }
2885
2886 /**
2887  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2888  *      @skb: buffer to process
2889  *
2890  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2891  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2892  *      for congestion control or by the protocol layers.
2893  *
2894  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2895  *      should be enabled.
2896  *
2897  *      Return values (usually ignored):
2898  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2899  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2900  */
2901 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2902 {
2903 #ifdef CONFIG_RPS
2904         struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2905         int cpu, ret;
2906
2907         rcu_read_lock();
2908
2909         cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2910
2911         if (cpu >= 0) {
2912                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2913                 rcu_read_unlock();
2914         } else {
2915                 rcu_read_unlock();
2916                 ret = __netif_receive_skb(skb);
2917         }
2918
2919         return ret;
2920 #else
2921         return __netif_receive_skb(skb);
2922 #endif
2923 }
2924 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
2925
2926 /* Network device is going away, flush any packets still pending
2927  * Called with irqs disabled.
2928  */
2929 static void flush_backlog(void *arg)
2930 {
2931         struct net_device *dev = arg;
2932         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2933         struct sk_buff *skb, *tmp;
2934
2935         rps_lock(sd);
2936         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp)
2937                 if (skb->dev == dev) {
2938                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
2939                         kfree_skb(skb);
2940                         input_queue_head_incr(sd);
2941                 }
2942         rps_unlock(sd);
2943 }
2944
2945 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
2946 {
2947         struct packet_type *ptype;
2948         __be16 type = skb->protocol;
2949         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2950         int err = -ENOENT;
2951
2952         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
2953                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2954                 goto out;
2955         }
2956
2957         rcu_read_lock();
2958         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2959                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
2960                         continue;
2961
2962                 err = ptype->gro_complete(skb);
2963                 break;
2964         }
2965         rcu_read_unlock();
2966
2967         if (err) {
2968                 WARN_ON(&ptype->list == head);
2969                 kfree_skb(skb);
2970                 return NET_RX_SUCCESS;
2971         }
2972
2973 out:
2974         return netif_receive_skb(skb);
2975 }
2976
2977 static void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
2978 {
2979         struct sk_buff *skb, *next;
2980
2981         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2982                 next = skb->next;
2983                 skb->next = NULL;
2984                 napi_gro_complete(skb);
2985         }
2986
2987         napi->gro_count = 0;
2988         napi->gro_list = NULL;
2989 }
2990
2991 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2992 {
2993         struct sk_buff **pp = NULL;
2994         struct packet_type *ptype;
2995         __be16 type = skb->protocol;
2996         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2997         int same_flow;
2998         int mac_len;
2999         enum gro_result ret;
3000
3001         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
3002                 goto normal;
3003
3004         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frags(skb))
3005                 goto normal;
3006
3007         rcu_read_lock();
3008         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3009                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
3010                         continue;
3011
3012                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3013                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3014                 skb->mac_len = mac_len;
3015                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3016                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3017                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3018
3019                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3020                 break;
3021         }
3022         rcu_read_unlock();
3023
3024         if (&ptype->list == head)
3025                 goto normal;
3026
3027         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3028         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3029
3030         if (pp) {
3031                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3032
3033                 *pp = nskb->next;
3034                 nskb->next = NULL;
3035                 napi_gro_complete(nskb);
3036                 napi->gro_count--;
3037         }
3038
3039         if (same_flow)
3040                 goto ok;
3041
3042         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3043                 goto normal;
3044
3045         napi->gro_count++;
3046         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3047         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3048         skb->next = napi->gro_list;
3049         napi->gro_list = skb;
3050         ret = GRO_HELD;
3051
3052 pull:
3053         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3054                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3055
3056                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3057
3058                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3059
3060                 skb->tail += grow;
3061                 skb->data_len -= grow;
3062
3063                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3064                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
3065
3066                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
3067                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
3068                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3069                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3070                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags);
3071                 }
3072         }
3073
3074 ok:
3075         return ret;
3076
3077 normal:
3078         ret = GRO_NORMAL;
3079         goto pull;
3080 }
3081 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
3082
3083 static gro_result_t
3084 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3085 {
3086         struct sk_buff *p;
3087
3088         if (netpoll_rx_on(skb))
3089                 return GRO_NORMAL;
3090
3091         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3092                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow =
3093                         (p->dev == skb->dev) &&
3094                         !compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3095                                               skb_gro_mac_header(skb));
3096                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3097         }
3098
3099         return dev_gro_receive(napi, skb);
3100 }
3101
3102 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3103 {
3104         switch (ret) {
3105         case GRO_NORMAL:
3106                 if (netif_receive_skb(skb))
3107                         ret = GRO_DROP;
3108                 break;
3109
3110         case GRO_DROP:
3111         case GRO_MERGED_FREE:
3112                 kfree_skb(skb);
3113                 break;
3114
3115         case GRO_HELD:
3116         case GRO_MERGED:
3117                 break;
3118         }
3119
3120         return ret;
3121 }
3122 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
3123
3124 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3125 {
3126         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3127         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3128         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3129
3130         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3131             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
3132                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
3133                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
3134                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
3135                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
3136         }
3137 }
3138 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
3139
3140 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3141 {
3142         skb_gro_reset_offset(skb);
3143
3144         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3145 }
3146 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3147
3148 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3149 {
3150         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3151         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3152
3153         napi->skb = skb;
3154 }
3155 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
3156
3157 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3158 {
3159         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3160
3161         if (!skb) {
3162                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3163                 if (skb)
3164                         napi->skb = skb;
3165         }
3166         return skb;
3167 }
3168 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3169
3170 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3171                                gro_result_t ret)
3172 {
3173         switch (ret) {
3174         case GRO_NORMAL:
3175         case GRO_HELD:
3176                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3177
3178                 if (ret == GRO_HELD)
3179                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3180                 else if (netif_receive_skb(skb))
3181                         ret = GRO_DROP;
3182                 break;
3183
3184         case GRO_DROP:
3185         case GRO_MERGED_FREE:
3186                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3187                 break;
3188
3189         case GRO_MERGED:
3190                 break;
3191         }
3192
3193         return ret;
3194 }
3195 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3196
3197 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3198 {
3199         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3200         struct ethhdr *eth;
3201         unsigned int hlen;
3202         unsigned int off;
3203
3204         napi->skb = NULL;
3205
3206         skb_reset_mac_header(skb);
3207         skb_gro_reset_offset(skb);
3208
3209         off = skb_gro_offset(skb);
3210         hlen = off + sizeof(*eth);
3211         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3212         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3213                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3214                 if (unlikely(!eth)) {
3215                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3216                         skb = NULL;
3217                         goto out;
3218                 }
3219         }
3220
3221         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3222
3223         /*
3224          * This works because the only protocols we care about don't require
3225          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3226          */
3227         skb->protocol = eth->h_proto;
3228
3229 out:
3230         return skb;
3231 }
3232 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
3233
3234 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3235 {
3236         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3237
3238         if (!skb)
3239                 return GRO_DROP;
3240
3241         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3242 }
3243 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3244
3245 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3246 {
3247         int work = 0;
3248         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3249
3250         napi->weight = weight_p;
3251         do {
3252                 struct sk_buff *skb;
3253
3254                 local_irq_disable();
3255                 rps_lock(sd);
3256                 skb = __skb_dequeue(&sd->input_pkt_queue);
3257                 if (!skb) {
3258                         __napi_complete(napi);
3259                         rps_unlock(sd);
3260                         local_irq_enable();
3261                         break;
3262                 }
3263                 input_queue_head_incr(sd);
3264                 rps_unlock(sd);
3265                 local_irq_enable();
3266
3267                 __netif_receive_skb(skb);
3268         } while (++work < quota);
3269
3270         return work;
3271 }
3272
3273 /**
3274  * __napi_schedule - schedule for receive
3275  * @n: entry to schedule
3276  *
3277  * The entry's receive function will be scheduled to run
3278  */
3279 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3280 {
3281         unsigned long flags;
3282
3283         local_irq_save(flags);
3284         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
3285         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3286         local_irq_restore(flags);
3287 }
3288 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3289
3290 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3291 {
3292         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3293         BUG_ON(n->gro_list);
3294
3295         list_del(&n->poll_list);
3296         smp_mb__before_clear_bit();
3297         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3298 }
3299 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3300
3301 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3302 {
3303         unsigned long flags;
3304
3305         /*
3306          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3307          * just in case its running on a different cpu
3308          */
3309         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3310                 return;
3311
3312         napi_gro_flush(n);
3313         local_irq_save(flags);
3314         __napi_complete(n);
3315         local_irq_restore(flags);
3316 }
3317 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3318
3319 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3320                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3321 {
3322         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3323         napi->gro_count = 0;
3324         napi->gro_list = NULL;
3325         napi->skb = NULL;
3326         napi->poll = poll;
3327         napi->weight = weight;
3328         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3329         napi->dev = dev;
3330 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3331         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3332         napi->poll_owner = -1;
3333 #endif
3334         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3335 }
3336 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3337
3338 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3339 {
3340         struct sk_buff *skb, *next;
3341
3342         list_del_init(&napi->dev_list);
3343         napi_free_frags(napi);
3344
3345         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3346                 next = skb->next;
3347                 skb->next = NULL;
3348                 kfree_skb(skb);
3349         }
3350
3351         napi->gro_list = NULL;
3352         napi->gro_count = 0;
3353 }
3354 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3355
3356 /*
3357  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3358  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3359  */
3360 static void net_rps_action_and_irq_disable(void)
3361 {
3362 #ifdef CONFIG_RPS
3363         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3364         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
3365
3366         if (remsd) {
3367                 sd->rps_ipi_list = NULL;
3368
3369                 local_irq_enable();
3370
3371                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3372                 while (remsd) {
3373                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
3374
3375                         if (cpu_online(remsd->cpu))
3376                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
3377                                                            &remsd->csd, 0);
3378                         remsd = next;
3379                 }
3380         } else
3381 #endif
3382                 local_irq_enable();
3383 }
3384
3385 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3386 {
3387         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
3388         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3389         int budget = netdev_budget;
3390         void *have;
3391
3392         local_irq_disable();
3393
3394         while (!list_empty(list)) {
3395                 struct napi_struct *n;
3396                 int work, weight;
3397
3398                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3399                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3400                  * an average latency of 1.5/HZ.
3401                  */
3402                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3403                         goto softnet_break;
3404
3405                 local_irq_enable();
3406
3407                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3408                  * access is safe because interrupts can only add new
3409                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3410                  * calls can remove this head entry from the list.
3411                  */
3412                 n = list_first_entry(list, struct napi_struct, poll_list);
3413
3414                 have = netpoll_poll_lock(n);
3415
3416                 weight = n->weight;
3417
3418                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3419                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3420                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3421                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3422                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3423                  */
3424                 work = 0;
3425                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3426                         work = n->poll(n, weight);
3427                         trace_napi_poll(n);
3428                 }
3429
3430                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3431
3432                 budget -= work;
3433
3434                 local_irq_disable();
3435
3436                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3437                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3438                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3439                  * move the instance around on the list at-will.
3440                  */
3441                 if (unlikely(work == weight)) {
3442                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3443                                 local_irq_enable();
3444                                 napi_complete(n);
3445                                 local_irq_disable();
3446                         } else
3447                                 list_move_tail(&n->poll_list, list);
3448                 }
3449
3450                 netpoll_poll_unlock(have);
3451         }
3452 out:
3453         net_rps_action_and_irq_disable();
3454
3455 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3456         /*
3457          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3458          * any pending DMA copies to hardware
3459          */
3460         dma_issue_pending_all();
3461 #endif
3462
3463         return;
3464
3465 softnet_break:
3466         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
3467         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3468         goto out;
3469 }
3470
3471 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3472
3473 /**
3474  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3475  *      @family: Address family
3476  *      @gifconf: Function handler
3477  *
3478  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
3479  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
3480  *      by another handler.
3481  */
3482 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
3483 {
3484         if (family >= NPROTO)
3485                 return -EINVAL;
3486         gifconf_list[family] = gifconf;
3487         return 0;
3488 }
3489 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3490
3491
3492 /*
3493  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
3494  */
3495
3496 /*
3497  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
3498  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
3499  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
3500  *      match.  --pb
3501  */
3502
3503 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
3504 {
3505         struct net_device *dev;
3506         struct ifreq ifr;
3507
3508         /*
3509          *      Fetch the caller's info block.
3510          */
3511
3512         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3513                 return -EFAULT;
3514
3515         rcu_read_lock();
3516         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
3517         if (!dev) {
3518                 rcu_read_unlock();
3519                 return -ENODEV;
3520         }
3521
3522         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
3523         rcu_read_unlock();
3524
3525         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
3526                 return -EFAULT;
3527         return 0;
3528 }
3529
3530 /*
3531  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
3532  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
3533  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
3534  */
3535
3536 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
3537 {
3538         struct ifconf ifc;
3539         struct net_device *dev;
3540         char __user *pos;
3541         int len;
3542         int total;
3543         int i;
3544
3545         /*
3546          *      Fetch the caller's info block.
3547          */
3548
3549         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
3550                 return -EFAULT;
3551
3552         pos = ifc.ifc_buf;
3553         len = ifc.ifc_len;
3554
3555         /*
3556          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
3557          */
3558
3559         total = 0;
3560         for_each_netdev(net, dev) {
3561                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
3562                         if (gifconf_list[i]) {
3563                                 int done;
3564                                 if (!pos)
3565                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
3566                                 else
3567                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
3568                                                                len - total);
3569                                 if (done < 0)
3570                                         return -EFAULT;
3571                                 total += done;
3572                         }
3573                 }
3574         }
3575
3576         /*
3577          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
3578          */
3579         ifc.ifc_len = total;
3580
3581         /*
3582          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
3583          */
3584         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
3585 }
3586
3587 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3588 /*
3589  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
3590  *      in detail.
3591  */
3592 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3593         __acquires(RCU)
3594 {
3595         struct net *net = seq_file_net(seq);
3596         loff_t off;
3597         struct net_device *dev;
3598
3599         rcu_read_lock();
3600         if (!*pos)
3601                 return SEQ_START_TOKEN;
3602
3603         off = 1;
3604         for_each_netdev_rcu(net, dev)
3605                 if (off++ == *pos)
3606                         return dev;
3607
3608         return NULL;
3609 }
3610
3611 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3612 {
3613         struct net_device *dev = (v == SEQ_START_TOKEN) ?
3614                                   first_net_device(seq_file_net(seq)) :
3615                                   next_net_device((struct net_device *)v);
3616
3617         ++*pos;
3618         return rcu_dereference(dev);
3619 }
3620
3621 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3622         __releases(RCU)
3623 {
3624         rcu_read_unlock();
3625 }
3626
3627 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
3628 {
3629         const struct net_device_stats *stats = dev_get_stats(dev);
3630
3631         seq_printf(seq, "%6s: %7lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
3632                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
3633                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
3634                    stats->rx_errors,
3635                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
3636                    stats->rx_fifo_errors,
3637                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
3638                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
3639                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
3640                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
3641                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
3642                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
3643                    stats->tx_carrier_errors +
3644                     stats->tx_aborted_errors +
3645                     stats->tx_window_errors +
3646                     stats->tx_heartbeat_errors,
3647                    stats->tx_compressed);
3648 }
3649
3650 /*
3651  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
3652  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
3653  */
3654 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3655 {
3656         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3657                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3658                               "                    |  Transmit\n"
3659                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3660                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3661                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3662         else
3663                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3664         return 0;
3665 }
3666
3667 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
3668 {
3669         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
3670
3671         while (*pos < nr_cpu_ids)
3672                 if (cpu_online(*pos)) {
3673                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
3674                         break;
3675                 } else
3676                         ++*pos;
3677         return rc;
3678 }
3679
3680 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3681 {
3682         return softnet_get_online(pos);
3683 }
3684
3685 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3686 {
3687         ++*pos;
3688         return softnet_get_online(pos);
3689 }
3690
3691 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3692 {
3693 }
3694
3695 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3696 {
3697         struct netif_rx_stats *s = v;
3698
3699         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
3700                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
3701                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
3702                    s->cpu_collision, s->received_rps);
3703         return 0;
3704 }
3705
3706 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
3707         .start = dev_seq_start,
3708         .next  = dev_seq_next,
3709         .stop  = dev_seq_stop,
3710         .show  = dev_seq_show,
3711 };
3712
3713 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3714 {
3715         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3716                             sizeof(struct seq_net_private));
3717 }
3718
3719 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3720         .owner   = THIS_MODULE,
3721         .open    = dev_seq_open,
3722         .read    = seq_read,
3723         .llseek  = seq_lseek,
3724         .release = seq_release_net,
3725 };
3726
3727 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3728         .start = softnet_seq_start,
3729         .next  = softnet_seq_next,
3730         .stop  = softnet_seq_stop,
3731         .show  = softnet_seq_show,
3732 };
3733
3734 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3735 {
3736         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3737 }
3738
3739 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3740         .owner   = THIS_MODULE,
3741         .open    = softnet_seq_open,
3742         .read    = seq_read,
3743         .llseek  = seq_lseek,
3744         .release = seq_release,
3745 };
3746
3747 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3748 {
3749         struct packet_type *pt = NULL;
3750         loff_t i = 0;
3751         int t;
3752
3753         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3754                 if (i == pos)
3755                         return pt;
3756                 ++i;
3757         }
3758
3759         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3760                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3761                         if (i == pos)
3762                                 return pt;
3763                         ++i;
3764                 }
3765         }
3766         return NULL;
3767 }
3768
3769 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3770         __acquires(RCU)
3771 {
3772         rcu_read_lock();
3773         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3774 }
3775
3776 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3777 {
3778         struct packet_type *pt;
3779         struct list_head *nxt;
3780         int hash;
3781
3782         ++*pos;
3783         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3784                 return ptype_get_idx(0);
3785
3786         pt = v;
3787         nxt = pt->list.next;
3788         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
3789                 if (nxt != &ptype_all)
3790                         goto found;
3791                 hash = 0;
3792                 nxt = ptype_base[0].next;
3793         } else
3794                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
3795
3796         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
3797                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
3798                         return NULL;
3799                 nxt = ptype_base[hash].next;
3800         }
3801 found:
3802         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
3803 }
3804
3805 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3806         __releases(RCU)
3807 {
3808         rcu_read_unlock();
3809 }
3810
3811 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3812 {
3813         struct packet_type *pt = v;
3814
3815         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3816                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
3817         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
3818                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
3819                         seq_puts(seq, "ALL ");
3820                 else
3821                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
3822
3823                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
3824                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
3825         }
3826
3827         return 0;
3828 }
3829
3830 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
3831         .start = ptype_seq_start,
3832         .next  = ptype_seq_next,
3833         .stop  = ptype_seq_stop,
3834         .show  = ptype_seq_show,
3835 };
3836
3837 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3838 {
3839         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
3840                         sizeof(struct seq_net_private));
3841 }
3842
3843 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
3844         .owner   = THIS_MODULE,
3845         .open    = ptype_seq_open,
3846         .read    = seq_read,
3847         .llseek  = seq_lseek,
3848         .release = seq_release_net,
3849 };
3850
3851
3852 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
3853 {
3854         int rc = -ENOMEM;
3855
3856         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
3857                 goto out;
3858         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
3859                 goto out_dev;
3860         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
3861                 goto out_softnet;
3862
3863         if (wext_proc_init(net))
3864                 goto out_ptype;
3865         rc = 0;
3866 out:
3867         return rc;
3868 out_ptype:
3869         proc_net_remove(net, "ptype");
3870 out_softnet:
3871         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3872 out_dev:
3873         proc_net_remove(net, "dev");
3874         goto out;
3875 }
3876
3877 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
3878 {
3879         wext_proc_exit(net);
3880
3881         proc_net_remove(net, "ptype");
3882         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3883         proc_net_remove(net, "dev");
3884 }
3885
3886 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
3887         .init = dev_proc_net_init,
3888         .exit = dev_proc_net_exit,
3889 };
3890
3891 static int __init dev_proc_init(void)
3892 {
3893         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
3894 }
3895 #else
3896 #define dev_proc_init() 0
3897 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
3898
3899
3900 /**
3901  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
3902  *      @slave: slave device
3903  *      @master: new master device
3904  *
3905  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
3906  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
3907  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
3908  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
3909  *      function returns zero.
3910  */
3911 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
3912 {
3913         struct net_device *old = slave->master;
3914
3915         ASSERT_RTNL();
3916
3917         if (master) {
3918                 if (old)
3919                         return -EBUSY;
3920                 dev_hold(master);
3921         }
3922
3923         slave->master = master;
3924
3925         if (old) {
3926                 synchronize_net();
3927                 dev_put(old);
3928         }
3929         if (master)
3930                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
3931         else
3932                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
3933
3934         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
3935         return 0;
3936 }
3937 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
3938
3939 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
3940 {
3941         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3942
3943         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
3944                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
3945 }
3946
3947 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3948 {
3949         unsigned short old_flags = dev->flags;
3950         uid_t uid;
3951         gid_t gid;
3952
3953         ASSERT_RTNL();
3954
3955         dev->flags |= IFF_PROMISC;
3956         dev->promiscuity += inc;
3957         if (dev->promiscuity == 0) {
3958                 /*
3959                  * Avoid overflow.
3960                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
3961                  */
3962                 if (inc < 0)
3963                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
3964                 else {
3965                         dev->promiscuity -= inc;
3966                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
3967                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
3968                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
3969                         return -EOVERFLOW;
3970                 }
3971         }
3972         if (dev->flags != old_flags) {
3973                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
3974                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
3975                                                                "left");
3976                 if (audit_enabled) {
3977                         current_uid_gid(&uid, &gid);
3978                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
3979                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
3980                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
3981                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
3982                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
3983                                 audit_get_loginuid(current),
3984                                 uid, gid,
3985                                 audit_get_sessionid(current));
3986                 }
3987
3988                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
3989         }
3990         return 0;
3991 }
3992
3993 /**
3994  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
3995  *      @dev: device
3996  *      @inc: modifier
3997  *
3998  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
3999  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4000  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4001  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4002  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4003  */
4004 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4005 {
4006         unsigned short old_flags = dev->flags;
4007         int err;
4008
4009         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4010         if (err < 0)
4011                 return err;
4012         if (dev->flags != old_flags)
4013                 dev_set_rx_mode(dev);
4014         return err;
4015 }
4016 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4017
4018 /**
4019  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4020  *      @dev: device
4021  *      @inc: modifier
4022  *
4023  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4024  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4025  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4026  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4027  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4028  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4029  */
4030
4031 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4032 {
4033         unsigned short old_flags = dev->flags;
4034
4035         ASSERT_RTNL();
4036
4037         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4038         dev->allmulti += inc;
4039         if (dev->allmulti == 0) {
4040                 /*
4041                  * Avoid overflow.
4042                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4043                  */
4044                 if (inc < 0)
4045                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4046                 else {
4047                         dev->allmulti -= inc;
4048                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
4049                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
4050                                 "device might be broken.\n", dev->name);
4051                         return -EOVERFLOW;
4052                 }
4053         }
4054         if (dev->flags ^ old_flags) {
4055                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4056                 dev_set_rx_mode(dev);
4057         }
4058         return 0;
4059 }
4060 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4061
4062 /*
4063  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4064  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4065  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4066  *      are present.
4067  */
4068 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4069 {
4070         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4071
4072         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4073         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4074                 return;
4075
4076         if (!netif_device_present(dev))
4077                 return;
4078
4079         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4080                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4081         else {
4082                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4083                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4084                  */
4085                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4086                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4087                         dev->uc_promisc = 1;
4088                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4089                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4090                         dev->uc_promisc = 0;
4091                 }
4092
4093                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
4094                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
4095         }
4096 }
4097
4098 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4099 {
4100         netif_addr_lock_bh(dev);
4101         __dev_set_rx_mode(dev);
4102         netif_addr_unlock_bh(dev);
4103 }
4104
4105 /**
4106  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4107  *      @dev: device
4108  *
4109  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4110  */
4111 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4112 {
4113         unsigned flags;
4114
4115         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4116                                 IFF_ALLMULTI |
4117                                 IFF_RUNNING |
4118                                 IFF_LOWER_UP |
4119                                 IFF_DORMANT)) |
4120                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4121                                 IFF_ALLMULTI));
4122
4123         if (netif_running(dev)) {
4124                 if (netif_oper_up(dev))
4125                         flags |= IFF_RUNNING;
4126                 if (netif_carrier_ok(dev))
4127                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4128                 if (netif_dormant(dev))
4129                         flags |= IFF_DORMANT;
4130         }
4131
4132         return flags;
4133 }
4134 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4135
4136 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4137 {
4138         int old_flags = dev->flags;
4139         int ret;
4140
4141         ASSERT_RTNL();
4142
4143         /*
4144          *      Set the flags on our device.
4145          */
4146
4147         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4148                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4149                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4150                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4151                                     IFF_ALLMULTI));
4152
4153         /*
4154          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4155          */
4156
4157         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4158                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4159
4160         dev_set_rx_mode(dev);
4161
4162         /*
4163          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4164          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4165          *      setting it.
4166          */
4167
4168         ret = 0;
4169         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4170                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4171
4172                 if (!ret)
4173                         dev_set_rx_mode(dev);
4174         }
4175
4176         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4177                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4178
4179                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4180                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4181         }
4182
4183         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4184            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4185            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4186          */
4187         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4188                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4189
4190                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4191                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4192         }
4193
4194         return ret;
4195 }
4196
4197 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4198 {
4199         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4200
4201         if (changes & IFF_UP) {
4202                 if (dev->flags & IFF_UP)
4203                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4204                 else
4205                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4206         }
4207
4208         if (dev->flags & IFF_UP &&
4209             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4210                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4211 }
4212
4213 /**
4214  *      dev_change_flags - change device settings
4215  *      @dev: device
4216  *      @flags: device state flags
4217  *
4218  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4219  *      in the userspace exported format.
4220  */
4221 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4222 {
4223         int ret, changes;
4224         int old_flags = dev->flags;
4225
4226         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4227         if (ret < 0)
4228                 return ret;
4229
4230         changes = old_flags ^ dev->flags;
4231         if (changes)
4232                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4233
4234         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4235         return ret;
4236 }
4237 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4238
4239 /**
4240  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4241  *      @dev: device
4242  *      @new_mtu: new transfer unit
4243  *
4244  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4245  */
4246 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4247 {
4248         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4249         int err;
4250
4251         if (new_mtu == dev->mtu)
4252                 return 0;
4253
4254         /*      MTU must be positive.    */
4255         if (new_mtu < 0)
4256                 return -EINVAL;
4257
4258         if (!netif_device_present(dev))
4259                 return -ENODEV;
4260
4261         err = 0;
4262         if (ops->ndo_change_mtu)
4263                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4264         else
4265                 dev->mtu = new_mtu;
4266
4267         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4268                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4269         return err;
4270 }
4271 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4272
4273 /**
4274  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4275  *      @dev: device
4276  *      @sa: new address
4277  *
4278  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4279  */
4280 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4281 {
4282         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4283         int err;
4284
4285         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4286                 return -EOPNOTSUPP;
4287         if (sa->sa_family != dev->type)
4288                 return -EINVAL;
4289         if (!netif_device_present(dev))
4290                 return -ENODEV;
4291         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4292         if (!err)
4293                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4294         return err;
4295 }
4296 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4297
4298 /*
4299  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4300  */
4301 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4302 {
4303         int err;
4304         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4305
4306         if (!dev)
4307                 return -ENODEV;
4308
4309         switch (cmd) {
4310         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4311                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4312                 return 0;
4313
4314         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4315                                    (currently unused) */
4316                 ifr->ifr_metric = 0;
4317                 return 0;
4318
4319         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4320                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4321                 return 0;
4322
4323         case SIOCGIFHWADDR:
4324                 if (!dev->addr_len)
4325                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4326                 else
4327                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4328                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4329                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4330                 return 0;
4331
4332         case SIOCGIFSLAVE:
4333                 err = -EINVAL;
4334                 break;
4335
4336         case SIOCGIFMAP:
4337                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4338                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4339                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4340                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4341                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4342                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4343                 return 0;
4344
4345         case SIOCGIFINDEX:
4346                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4347                 return 0;
4348
4349         case SIOCGIFTXQLEN:
4350                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4351                 return 0;
4352
4353         default:
4354                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4355                  * is never reached
4356                  */
4357                 WARN_ON(1);
4358                 err = -EINVAL;
4359                 break;
4360
4361         }
4362         return err;
4363 }
4364
4365 /*
4366  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4367  */
4368 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4369 {
4370         int err;
4371         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4372         const struct net_device_ops *ops;
4373
4374         if (!dev)
4375                 return -ENODEV;
4376
4377         ops = dev->netdev_ops;
4378
4379         switch (cmd) {
4380         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4381                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4382
4383         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4384                                    (currently unused) */
4385                 return -EOPNOTSUPP;
4386
4387         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4388                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4389
4390         case SIOCSIFHWADDR:
4391                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4392
4393         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4394                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4395                         return -EINVAL;
4396                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4397                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4398                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4399                 return 0;
4400
4401         case SIOCSIFMAP:
4402                 if (ops->ndo_set_config) {
4403                         if (!netif_device_present(dev))
4404                                 return -ENODEV;
4405                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4406                 }
4407                 return -EOPNOTSUPP;
4408
4409         case SIOCADDMULTI:
4410                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4411                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4412                         return -EINVAL;
4413                 if (!netif_device_present(dev))
4414                         return -ENODEV;
4415                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4416
4417         case SIOCDELMULTI:
4418                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4419                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4420                         return -EINVAL;
4421                 if (!netif_device_present(dev))
4422                         return -ENODEV;
4423                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4424
4425         case SIOCSIFTXQLEN:
4426                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
4427                         return -EINVAL;
4428                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4429                 return 0;
4430
4431         case SIOCSIFNAME:
4432                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4433                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4434
4435         /*
4436          *      Unknown or private ioctl
4437          */
4438         default:
4439                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4440                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4441                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4442                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4443                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4444                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4445                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4446                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4447                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
4448                     cmd == SIOCGMIIREG ||
4449                     cmd == SIOCSMIIREG ||
4450                     cmd == SIOCBRADDIF ||
4451                     cmd == SIOCBRDELIF ||
4452                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4453                     cmd == SIOCWANDEV) {
4454                         err = -EOPNOTSUPP;
4455                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
4456                                 if (netif_device_present(dev))
4457                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4458                                 else
4459                                         err = -ENODEV;
4460                         }
4461                 } else
4462                         err = -EINVAL;
4463
4464         }
4465         return err;
4466 }
4467
4468 /*
4469  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4470  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4471  */
4472
4473 /**
4474  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4475  *      @net: the applicable net namespace
4476  *      @cmd: command to issue
4477  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4478  *
4479  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4480  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4481  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4482  *      positive or a negative errno code on error.
4483  */
4484
4485 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4486 {
4487         struct ifreq ifr;
4488         int ret;
4489         char *colon;
4490
4491         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4492            and requires shared lock, because it sleeps writing
4493            to user space.
4494          */
4495
4496         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4497                 rtnl_lock();
4498                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4499                 rtnl_unlock();
4500                 return ret;
4501         }
4502         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4503                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4504
4505         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4506                 return -EFAULT;
4507
4508         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4509
4510         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4511         if (colon)
4512                 *colon = 0;
4513
4514         /*
4515          *      See which interface the caller is talking about.
4516          */
4517
4518         switch (cmd) {
4519         /*
4520          *      These ioctl calls:
4521          *      - can be done by all.
4522          *      - atomic and do not require locking.
4523          *      - return a value
4524          */
4525         case SIOCGIFFLAGS:
4526         case SIOCGIFMETRIC:
4527         case SIOCGIFMTU:
4528         case SIOCGIFHWADDR:
4529         case SIOCGIFSLAVE:
4530         case SIOCGIFMAP:
4531         case SIOCGIFINDEX:
4532         case SIOCGIFTXQLEN:
4533                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4534                 rcu_read_lock();
4535                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4536                 rcu_read_unlock();
4537                 if (!ret) {
4538                         if (colon)
4539                                 *colon = ':';
4540                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4541                                          sizeof(struct ifreq)))
4542                                 ret = -EFAULT;
4543                 }
4544                 return ret;
4545
4546         case SIOCETHTOOL:
4547                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4548                 rtnl_lock();
4549                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4550                 rtnl_unlock();
4551                 if (!ret) {
4552                         if (colon)
4553                                 *colon = ':';
4554                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4555                                          sizeof(struct ifreq)))
4556                                 ret = -EFAULT;
4557                 }
4558                 return ret;
4559
4560         /*
4561          *      These ioctl calls:
4562          *      - require superuser power.
4563          *      - require strict serialization.
4564          *      - return a value
4565          */
4566         case SIOCGMIIPHY:
4567         case SIOCGMIIREG:
4568         case SIOCSIFNAME:
4569                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4570                         return -EPERM;
4571                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4572                 rtnl_lock();
4573                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4574                 rtnl_unlock();
4575                 if (!ret) {
4576                         if (colon)
4577                                 *colon = ':';
4578                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4579                                          sizeof(struct ifreq)))
4580                                 ret = -EFAULT;
4581                 }
4582                 return ret;
4583
4584         /*
4585          *      These ioctl calls:
4586          *      - require superuser power.
4587          *      - require strict serialization.
4588          *      - do not return a value
4589          */
4590         case SIOCSIFFLAGS:
4591         case SIOCSIFMETRIC:
4592         case SIOCSIFMTU:
4593         case SIOCSIFMAP:
4594         case SIOCSIFHWADDR:
4595         case SIOCSIFSLAVE:
4596         case SIOCADDMULTI:
4597         case SIOCDELMULTI:
4598         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4599         case SIOCSIFTXQLEN:
4600         case SIOCSMIIREG:
4601         case SIOCBONDENSLAVE:
4602         case SIOCBONDRELEASE:
4603         case SIOCBONDSETHWADDR:
4604         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4605         case SIOCBRADDIF:
4606         case SIOCBRDELIF:
4607         case SIOCSHWTSTAMP:
4608                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4609                         return -EPERM;
4610                 /* fall through */
4611         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
4612         case SIOCBONDINFOQUERY:
4613                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4614                 rtnl_lock();
4615                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4616                 rtnl_unlock();
4617                 return ret;
4618
4619         case SIOCGIFMEM:
4620                 /* Get the per device memory space. We can add this but
4621                  * currently do not support it */
4622         case SIOCSIFMEM:
4623                 /* Set the per device memory buffer space.
4624                  * Not applicable in our case */
4625         case SIOCSIFLINK:
4626                 return -EINVAL;
4627
4628         /*
4629          *      Unknown or private ioctl.
4630          */
4631         default:
4632                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
4633                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4634                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
4635                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4636                         rtnl_lock();
4637                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4638                         rtnl_unlock();
4639                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
4640                                                  sizeof(struct ifreq)))
4641                                 ret = -EFAULT;
4642                         return ret;
4643                 }
4644                 /* Take care of Wireless Extensions */
4645                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
4646                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
4647                 return -EINVAL;
4648         }
4649 }
4650
4651
4652 /**
4653  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4654  *      @net: the applicable net namespace
4655  *
4656  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4657  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4658  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4659  */
4660 static int dev_new_index(struct net *net)
4661 {
4662         static int ifindex;
4663         for (;;) {
4664                 if (++ifindex <= 0)
4665                         ifindex = 1;
4666                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4667                         return ifindex;
4668         }
4669 }
4670
4671 /* Delayed registration/unregisteration */
4672 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4673
4674 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4675 {
4676         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4677 }
4678
4679 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
4680 {
4681         struct net_device *dev, *tmp;
4682
4683         BUG_ON(dev_boot_phase);
4684         ASSERT_RTNL();
4685
4686         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
4687                 /* Some devices call without registering
4688                  * for initialization unwind. Remove those
4689                  * devices and proceed with the remaining.
4690                  */
4691                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4692                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never "
4693                                  "was registered\n", dev->name, dev);
4694
4695                         WARN_ON(1);
4696                         list_del(&dev->unreg_list);
4697                         continue;
4698                 }
4699
4700                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4701
4702                 /* If device is running, close it first. */
4703                 dev_close(dev);
4704
4705                 /* And unlink it from device chain. */
4706                 unlist_netdevice(dev);
4707
4708                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4709         }
4710
4711         synchronize_net();
4712
4713         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
4714                 /* Shutdown queueing discipline. */
4715                 dev_shutdown(dev);
4716
4717
4718                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
4719                    this device. They should clean all the things.
4720                 */
4721                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4722
4723                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
4724                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
4725                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
4726
4727                 /*
4728                  *      Flush the unicast and multicast chains
4729                  */
4730                 dev_uc_flush(dev);
4731                 dev_mc_flush(dev);
4732
4733                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4734                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4735
4736                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
4737                 WARN_ON(dev->master);
4738
4739                 /* Remove entries from kobject tree */
4740                 netdev_unregister_kobject(dev);
4741         }
4742
4743         /* Process any work delayed until the end of the batch */
4744         dev = list_first_entry(head, struct net_device, unreg_list);
4745         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
4746
4747         synchronize_net();
4748
4749         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
4750                 dev_put(dev);
4751 }
4752
4753 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4754 {
4755         LIST_HEAD(single);
4756
4757         list_add(&dev->unreg_list, &single);
4758         rollback_registered_many(&single);
4759 }
4760
4761 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
4762                                           struct netdev_queue *dev_queue,
4763                                           void *_unused)
4764 {
4765         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
4766         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
4767         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
4768 }
4769
4770 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
4771 {
4772         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
4773         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4774 }
4775
4776 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
4777 {
4778         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4779         if ((features & NETIF_F_SG) &&
4780             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4781                 if (name)
4782                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
4783                                "checksum feature.\n", name);
4784                 features &= ~NETIF_F_SG;
4785         }
4786
4787         /* TSO requires that SG is present as well. */
4788         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4789                 if (name)
4790                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
4791                                "SG feature.\n", name);
4792                 features &= ~NETIF_F_TSO;
4793         }
4794
4795         if (features & NETIF_F_UFO) {
4796                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4797                         if (name)
4798                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4799                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4800                                        name);
4801                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4802                 }
4803
4804                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
4805                         if (name)
4806                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4807                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
4808                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4809                 }
4810         }
4811
4812         return features;
4813 }
4814 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
4815
4816 /**
4817  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
4818  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
4819  *      @dev: the device to transfer operstate to
4820  *
4821  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
4822  *      called when a stacking relationship exists between the root
4823  *      device and the device(a leaf device).
4824  */
4825 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4826                                         struct net_device *dev)
4827 {
4828         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
4829                 netif_dormant_on(dev);
4830         else
4831                 netif_dormant_off(dev);
4832
4833         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
4834                 if (!netif_carrier_ok(dev))
4835                         netif_carrier_on(dev);
4836         } else {
4837                 if (netif_carrier_ok(dev))
4838                         netif_carrier_off(dev);
4839         }
4840 }
4841 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
4842
4843 /**
4844  *      register_netdevice      - register a network device
4845  *      @dev: device to register
4846  *
4847  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4848  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4849  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4850  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4851  *
4852  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
4853  *      register_netdev() instead of this.
4854  *
4855  *      BUGS:
4856  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
4857  *      will not get the same name.
4858  */
4859
4860 int register_netdevice(struct net_device *dev)
4861 {
4862         int ret;
4863         struct net *net = dev_net(dev);
4864
4865         BUG_ON(dev_boot_phase);
4866         ASSERT_RTNL();
4867
4868         might_sleep();
4869
4870         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
4871         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
4872         BUG_ON(!net);
4873
4874         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
4875         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
4876         netdev_init_queue_locks(dev);
4877
4878         dev->iflink = -1;
4879
4880 #ifdef CONFIG_RPS
4881         if (!dev->num_rx_queues) {
4882                 /*
4883                  * Allocate a single RX queue if driver never called
4884                  * alloc_netdev_mq
4885                  */
4886
4887                 dev->_rx = kzalloc(sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
4888                 if (!dev->_rx) {
4889                         ret = -ENOMEM;
4890                         goto out;
4891                 }
4892
4893                 dev->_rx->first = dev->_rx;
4894                 atomic_set(&dev->_rx->count, 1);
4895                 dev->num_rx_queues = 1;
4896         }
4897 #endif
4898         /* Init, if this function is available */
4899         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
4900                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
4901                 if (ret) {
4902                         if (ret > 0)
4903                                 ret = -EIO;
4904                         goto out;
4905                 }
4906         }
4907
4908         ret = dev_get_valid_name(net, dev->name, dev->name, 0);
4909         if (ret)
4910                 goto err_uninit;
4911
4912         dev->ifindex = dev_new_index(net);
4913         if (dev->iflink == -1)
4914                 dev->iflink = dev->ifindex;
4915
4916         /* Fix illegal checksum combinations */
4917         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4918             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4919                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
4920                        dev->name);
4921                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4922         }
4923
4924         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
4925             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4926                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
4927                        dev->name);
4928                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
4929         }
4930
4931         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
4932
4933         /* Enable software GSO if SG is supported. */
4934         if (dev->features & NETIF_F_SG)
4935                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
4936
4937         netdev_initialize_kobject(dev);
4938
4939         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
4940         ret = notifier_to_errno(ret);
4941         if (ret)
4942                 goto err_uninit;
4943
4944         ret = netdev_register_kobject(dev);
4945         if (ret)
4946                 goto err_uninit;
4947         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
4948
4949         /*
4950          *      Default initial state at registry is that the
4951          *      device is present.
4952          */
4953
4954         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4955
4956         dev_init_scheduler(dev);
4957         dev_hold(dev);
4958         list_netdevice(dev);
4959
4960         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4961         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4962         ret = notifier_to_errno(ret);
4963         if (ret) {
4964                 rollback_registered(dev);
4965                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4966         }
4967         /*
4968          *      Prevent userspace races by waiting until the network
4969          *      device is fully setup before sending notifications.
4970          */
4971         if (!dev->rtnl_link_ops ||
4972             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
4973                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
4974
4975 out:
4976         return ret;
4977
4978 err_uninit:
4979         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4980                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4981         goto out;
4982 }
4983 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
4984
4985 /**
4986  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
4987  *      @dev: device to init
4988  *
4989  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
4990  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
4991  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
4992  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
4993  *      poll scheduler due to HW limitations.
4994  */
4995 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
4996 {
4997         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
4998          * are they aren't supposed to be taken by any of the
4999          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5000          * only ever used for NAPI polls
5001          */
5002         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5003
5004         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5005          * register/unregister code path
5006          */
5007         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5008
5009         /* initialize the ref count */
5010         atomic_set(&dev->refcnt, 1);
5011
5012         /* NAPI wants this */
5013         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5014
5015         /* a dummy interface is started by default */
5016         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5017         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5018
5019         return 0;
5020 }
5021 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5022
5023
5024 /**
5025  *      register_netdev - register a network device
5026  *      @dev: device to register
5027  *
5028  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5029  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5030  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5031  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5032  *
5033  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5034  *      and expands the device name if you passed a format string to
5035  *      alloc_netdev.
5036  */
5037 int register_netdev(struct net_device *dev)
5038 {
5039         int err;
5040
5041         rtnl_lock();
5042
5043         /*
5044          * If the name is a format string the caller wants us to do a
5045          * name allocation.
5046          */
5047         if (strchr(dev->name, '%')) {
5048                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
5049                 if (err < 0)
5050                         goto out;
5051         }
5052
5053         err = register_netdevice(dev);
5054 out:
5055         rtnl_unlock();
5056         return err;
5057 }
5058 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5059
5060 /*
5061  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5062  *
5063  * This is called when unregistering network devices.
5064  *
5065  * Any protocol or device that holds a reference should register
5066  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5067  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5068  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5069  * call dev_put.
5070  */
5071 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5072 {
5073         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5074
5075         linkwatch_forget_dev(dev);
5076
5077         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5078         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
5079                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5080                         rtnl_lock();
5081
5082                         /* Rebroadcast unregister notification */
5083                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5084                         /* don't resend NETDEV_UNREGISTER_BATCH, _BATCH users
5085                          * should have already handle it the first time */
5086
5087                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5088                                      &dev->state)) {
5089                                 /* We must not have linkwatch events
5090                                  * pending on unregister. If this
5091                                  * happens, we simply run the queue
5092                                  * unscheduled, resulting in a noop
5093                                  * for this device.
5094                                  */
5095                                 linkwatch_run_queue();
5096                         }
5097
5098                         __rtnl_unlock();
5099
5100                         rebroadcast_time = jiffies;
5101                 }
5102
5103                 msleep(250);
5104
5105                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5106                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
5107                                "waiting for %s to become free. Usage "
5108                                "count = %d\n",
5109                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
5110                         warning_time = jiffies;
5111                 }
5112         }
5113 }
5114
5115 /* The sequence is:
5116  *
5117  *      rtnl_lock();
5118  *      ...
5119  *      register_netdevice(x1);
5120  *      register_netdevice(x2);
5121  *      ...
5122  *      unregister_netdevice(y1);
5123  *      unregister_netdevice(y2);
5124  *      ...
5125  *      rtnl_unlock();
5126  *      free_netdev(y1);
5127  *      free_netdev(y2);
5128  *
5129  * We are invoked by rtnl_unlock().
5130  * This allows us to deal with problems:
5131  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5132  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5133  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5134  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5135  *
5136  * We must not return until all unregister events added during
5137  * the interval the lock was held have been completed.
5138  */
5139 void netdev_run_todo(void)
5140 {
5141         struct list_head list;
5142
5143         /* Snapshot list, allow later requests */
5144         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5145
5146         __rtnl_unlock();
5147
5148         while (!list_empty(&list)) {
5149                 struct net_device *dev
5150                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5151                 list_del(&dev->todo_list);
5152
5153                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5154                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
5155                                dev->name, dev->reg_state);
5156                         dump_stack();
5157                         continue;
5158                 }
5159
5160                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5161
5162                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5163
5164                 netdev_wait_allrefs(dev);
5165
5166                 /* paranoia */
5167                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
5168                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
5169                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
5170                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5171
5172                 if (dev->destructor)
5173                         dev->destructor(dev);
5174
5175                 /* Free network device */
5176                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5177         }
5178 }
5179
5180 /**
5181  *      dev_txq_stats_fold - fold tx_queues stats
5182  *      @dev: device to get statistics from
5183  *      @stats: struct net_device_stats to hold results
5184  */
5185 void dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev,
5186                         struct net_device_stats *stats)
5187 {
5188         unsigned long tx_bytes = 0, tx_packets = 0, tx_dropped = 0;
5189         unsigned int i;
5190         struct netdev_queue *txq;
5191
5192         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
5193                 txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
5194                 tx_bytes   += txq->tx_bytes;
5195                 tx_packets += txq->tx_packets;
5196                 tx_dropped += txq->tx_dropped;
5197         }
5198         if (tx_bytes || tx_packets || tx_dropped) {
5199                 stats->tx_bytes   = tx_bytes;
5200                 stats->tx_packets = tx_packets;
5201                 stats->tx_dropped = tx_dropped;
5202         }
5203 }
5204 EXPORT_SYMBOL(dev_txq_stats_fold);
5205
5206 /**
5207  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5208  *      @dev: device to get statistics from
5209  *
5210  *      Get network statistics from device. The device driver may provide
5211  *      its own method by setting dev->netdev_ops->get_stats; otherwise
5212  *      the internal statistics structure is used.
5213  */
5214 const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev)
5215 {
5216         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5217
5218         if (ops->ndo_get_stats)
5219                 return ops->ndo_get_stats(dev);
5220
5221         dev_txq_stats_fold(dev, &dev->stats);
5222         return &dev->stats;
5223 }
5224 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5225
5226 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5227                                   struct netdev_queue *queue,
5228                                   void *_unused)
5229 {
5230         queue->dev = dev;
5231 }
5232
5233 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
5234 {
5235         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
5236         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5237         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5238 }
5239
5240 /**
5241  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
5242  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5243  *      @name:          device name format string
5244  *      @setup:         callback to initialize device
5245  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
5246  *
5247  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5248  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5249  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
5250  */
5251 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
5252                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
5253 {
5254         struct netdev_queue *tx;
5255         struct net_device *dev;
5256         size_t alloc_size;
5257         struct net_device *p;
5258 #ifdef CONFIG_RPS
5259         struct netdev_rx_queue *rx;
5260         int i;
5261 #endif
5262
5263         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5264
5265         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5266         if (sizeof_priv) {
5267                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5268                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5269                 alloc_size += sizeof_priv;
5270         }
5271         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5272         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5273
5274         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5275         if (!p) {
5276                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5277                 return NULL;
5278         }
5279
5280         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5281         if (!tx) {
5282                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5283                        "tx qdiscs.\n");
5284                 goto free_p;
5285         }
5286
5287 #ifdef CONFIG_RPS
5288         rx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5289         if (!rx) {
5290                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5291                        "rx queues.\n");
5292                 goto free_tx;
5293         }
5294
5295         atomic_set(&rx->count, queue_count);
5296
5297         /*
5298          * Set a pointer to first element in the array which holds the
5299          * reference count.
5300          */
5301         for (i = 0; i < queue_count; i++)
5302                 rx[i].first = rx;
5303 #endif
5304
5305         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5306         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5307
5308         if (dev_addr_init(dev))
5309                 goto free_rx;
5310
5311         dev_mc_init(dev);
5312         dev_uc_init(dev);
5313
5314         dev_net_set(dev, &init_net);
5315
5316         dev->_tx = tx;
5317         dev->num_tx_queues = queue_count;
5318         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
5319
5320 #ifdef CONFIG_RPS
5321         dev->_rx = rx;
5322         dev->num_rx_queues = queue_count;
5323 #endif
5324
5325         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5326
5327         netdev_init_queues(dev);
5328
5329         INIT_LIST_HEAD(&dev->ethtool_ntuple_list.list);
5330         dev->ethtool_ntuple_list.count = 0;
5331         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5332         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5333         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5334         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5335         setup(dev);
5336         strcpy(dev->name, name);
5337         return dev;
5338
5339 free_rx:
5340 #ifdef CONFIG_RPS
5341         kfree(rx);
5342 free_tx:
5343 #endif
5344         kfree(tx);
5345 free_p:
5346         kfree(p);
5347         return NULL;
5348 }
5349 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
5350
5351 /**
5352  *      free_netdev - free network device
5353  *      @dev: device
5354  *
5355  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5356  *      interface. The reference to the device object is released.
5357  *      If this is the last reference then it will be freed.
5358  */
5359 void free_netdev(struct net_device *dev)
5360 {
5361         struct napi_struct *p, *n;
5362
5363         release_net(dev_net(dev));
5364
5365         kfree(dev->_tx);
5366
5367         /* Flush device addresses */
5368         dev_addr_flush(dev);
5369
5370         /* Clear ethtool n-tuple list */
5371         ethtool_ntuple_flush(dev);
5372
5373         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5374                 netif_napi_del(p);
5375
5376         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5377         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5378                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5379                 return;
5380         }
5381
5382         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5383         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5384
5385         /* will free via device release */
5386         put_device(&dev->dev);
5387 }
5388 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5389
5390 /**
5391  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5392  *
5393  *      Wait for packets currently being received to be done.
5394  *      Does not block later packets from starting.
5395  */
5396 void synchronize_net(void)
5397 {
5398         might_sleep();
5399         synchronize_rcu();
5400 }
5401 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5402
5403 /**
5404  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5405  *      @dev: device
5406  *      @head: list
5407  *
5408  *      This function shuts down a device interface and removes it
5409  *      from the kernel tables.
5410  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5411  *
5412  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5413  *      unregister_netdev() instead of this.
5414  */
5415
5416 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5417 {
5418         ASSERT_RTNL();
5419
5420         if (head) {
5421                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5422         } else {
5423                 rollback_registered(dev);
5424                 /* Finish processing unregister after unlock */
5425                 net_set_todo(dev);
5426         }
5427 }
5428 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5429
5430 /**
5431  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5432  *      @head: list of devices
5433  */
5434 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5435 {
5436         struct net_device *dev;
5437
5438         if (!list_empty(head)) {
5439                 rollback_registered_many(head);
5440                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5441                         net_set_todo(dev);
5442         }
5443 }
5444 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5445
5446 /**
5447  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5448  *      @dev: device
5449  *
5450  *      This function shuts down a device interface and removes it
5451  *      from the kernel tables.
5452  *
5453  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5454  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5455  *      unregister_netdevice.
5456  */
5457 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5458 {
5459         rtnl_lock();
5460         unregister_netdevice(dev);
5461         rtnl_unlock();
5462 }
5463 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5464
5465 /**
5466  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5467  *      @dev: device
5468  *      @net: network namespace
5469  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5470  *            is already taken in the destination network namespace.
5471  *
5472  *      This function shuts down a device interface and moves it
5473  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5474  *      a failure a netagive errno code is returned.
5475  *
5476  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5477  */
5478
5479 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5480 {
5481         int err;
5482
5483         ASSERT_RTNL();
5484
5485         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5486         err = -EINVAL;
5487         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5488                 goto out;
5489
5490 #ifdef CONFIG_SYSFS
5491         /* Don't allow real devices to be moved when sysfs
5492          * is enabled.
5493          */
5494         err = -EINVAL;
5495         if (dev->dev.parent)
5496                 goto out;
5497 #endif
5498
5499         /* Ensure the device has been registrered */
5500         err = -EINVAL;
5501         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5502                 goto out;
5503
5504         /* Get out if there is nothing todo */
5505         err = 0;
5506         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5507                 goto out;
5508
5509         /* Pick the destination device name, and ensure
5510          * we can use it in the destination network namespace.
5511          */
5512         err = -EEXIST;
5513         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
5514                 /* We get here if we can't use the current device name */
5515                 if (!pat)
5516                         goto out;
5517                 if (dev_get_valid_name(net, pat, dev->name, 1))
5518                         goto out;
5519         }
5520
5521         /*
5522          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5523          */
5524
5525         /* If device is running close it first. */
5526         dev_close(dev);
5527
5528         /* And unlink it from device chain */
5529         err = -ENODEV;
5530         unlist_netdevice(dev);
5531
5532         synchronize_net();
5533
5534         /* Shutdown queueing discipline. */
5535         dev_shutdown(dev);
5536
5537         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5538            this device. They should clean all the things.
5539         */
5540         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5541         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5542
5543         /*
5544          *      Flush the unicast and multicast chains
5545          */
5546         dev_uc_flush(dev);
5547         dev_mc_flush(dev);
5548
5549         netdev_unregister_kobject(dev);
5550
5551         /* Actually switch the network namespace */
5552         dev_net_set(dev, net);
5553
5554         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5555         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5556                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5557                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5558                 if (iflink)
5559                         dev->iflink = dev->ifindex;
5560         }
5561
5562         /* Fixup kobjects */
5563         err = netdev_register_kobject(dev);
5564         WARN_ON(err);
5565
5566         /* Add the device back in the hashes */
5567         list_netdevice(dev);
5568
5569         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5570         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5571
5572         /*
5573          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5574          *      device is fully setup before sending notifications.
5575          */
5576         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5577
5578         synchronize_net();
5579         err = 0;
5580 out:
5581         return err;
5582 }
5583 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
5584
5585 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5586                             unsigned long action,
5587                             void *ocpu)
5588 {
5589         struct sk_buff **list_skb;
5590         struct Qdisc **list_net;
5591         struct sk_buff *skb;
5592         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5593         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5594
5595         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5596                 return NOTIFY_OK;
5597
5598         local_irq_disable();
5599         cpu = smp_processor_id();
5600         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5601         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5602
5603         /* Find end of our completion_queue. */
5604         list_skb = &sd->completion_queue;
5605         while (*list_skb)
5606                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5607         /* Append completion queue from offline CPU. */
5608         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5609         oldsd->completion_queue = NULL;
5610
5611         /* Find end of our output_queue. */
5612         list_net = &sd->output_queue;
5613         while (*list_net)
5614                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
5615         /* Append output queue from offline CPU. */
5616         *list_net = oldsd->output_queue;
5617         oldsd->output_queue = NULL;
5618
5619         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5620         local_irq_enable();
5621
5622         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5623         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
5624                 netif_rx(skb);
5625                 input_queue_head_incr(oldsd);
5626         }
5627
5628         return NOTIFY_OK;
5629 }
5630
5631
5632 /**
5633  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5634  *      @all: current feature set
5635  *      @one: new feature set
5636  *      @mask: mask feature set
5637  *
5638  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5639  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5640  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5641  */
5642 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
5643                                         unsigned long mask)
5644 {
5645         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
5646         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
5647                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
5648         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5649                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
5650                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
5651                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5652                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5653                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
5654                 }
5655
5656                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
5657                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5658                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5659                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
5660                 }
5661         }
5662
5663         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
5664
5665         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5666         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO | NETIF_F_UFO;
5667         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5668
5669         return all;
5670 }
5671 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
5672
5673 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
5674 {
5675         int i;
5676         struct hlist_head *hash;
5677
5678         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
5679         if (hash != NULL)
5680                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
5681                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
5682
5683         return hash;
5684 }
5685
5686 /* Initialize per network namespace state */
5687 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
5688 {
5689         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
5690
5691         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
5692         if (net->dev_name_head == NULL)
5693                 goto err_name;
5694
5695         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
5696         if (net->dev_index_head == NULL)
5697                 goto err_idx;
5698
5699         return 0;
5700
5701 err_idx:
5702         kfree(net->dev_name_head);
5703 err_name:
5704         return -ENOMEM;
5705 }
5706
5707 /**
5708  *      netdev_drivername - network driver for the device
5709  *      @dev: network device
5710  *      @buffer: buffer for resulting name
5711  *      @len: size of buffer
5712  *
5713  *      Determine network driver for device.
5714  */
5715 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
5716 {
5717         const struct device_driver *driver;
5718         const struct device *parent;
5719
5720         if (len <= 0 || !buffer)
5721                 return buffer;
5722         buffer[0] = 0;
5723
5724         parent = dev->dev.parent;
5725
5726         if (!parent)
5727                 return buffer;
5728
5729         driver = parent->driver;
5730         if (driver && driver->name)
5731                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
5732         return buffer;
5733 }
5734
5735 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
5736 {
5737         kfree(net->dev_name_head);
5738         kfree(net->dev_index_head);
5739 }
5740
5741 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
5742         .init = netdev_init,
5743         .exit = netdev_exit,
5744 };
5745
5746 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
5747 {
5748         struct net_device *dev, *aux;
5749         /*
5750          * Push all migratable network devices back to the
5751          * initial network namespace
5752          */
5753         rtnl_lock();
5754         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
5755                 int err;
5756                 char fb_name[IFNAMSIZ];
5757
5758                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
5759                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5760                         continue;
5761
5762                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
5763                 if (dev->rtnl_link_ops)
5764                         continue;
5765
5766                 /* Push remaing network devices to init_net */
5767                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
5768                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
5769                 if (err) {
5770                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
5771                                 __func__, dev->name, err);
5772                         BUG();
5773                 }
5774         }
5775         rtnl_unlock();
5776 }
5777
5778 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
5779 {
5780         /* At exit all network devices most be removed from a network
5781          * namespace.  Do this in the reverse order of registeration.
5782          * Do this across as many network namespaces as possible to
5783          * improve batching efficiency.
5784          */
5785         struct net_device *dev;
5786         struct net *net;
5787         LIST_HEAD(dev_kill_list);
5788
5789         rtnl_lock();
5790         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
5791                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
5792                         if (dev->rtnl_link_ops)
5793                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
5794                         else
5795                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
5796                 }
5797         }
5798         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
5799         rtnl_unlock();
5800 }
5801
5802 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
5803         .exit = default_device_exit,
5804         .exit_batch = default_device_exit_batch,
5805 };
5806
5807 /*
5808  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
5809  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
5810  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
5811  *
5812  */
5813
5814 /*
5815  *       This is called single threaded during boot, so no need
5816  *       to take the rtnl semaphore.
5817  */
5818 static int __init net_dev_init(void)
5819 {
5820         int i, rc = -ENOMEM;
5821
5822         BUG_ON(!dev_boot_phase);
5823
5824         if (dev_proc_init())
5825                 goto out;
5826
5827         if (netdev_kobject_init())
5828                 goto out;
5829
5830         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
5831         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
5832                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
5833
5834         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
5835                 goto out;
5836
5837         /*
5838          *      Initialise the packet receive queues.
5839          */
5840
5841         for_each_possible_cpu(i) {
5842                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
5843
5844                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
5845                 sd->completion_queue = NULL;
5846                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
5847
5848 #ifdef CONFIG_RPS
5849                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
5850                 sd->csd.info = sd;
5851                 sd->csd.flags = 0;
5852                 sd->cpu = i;
5853 #endif
5854
5855                 sd->backlog.poll = process_backlog;
5856                 sd->backlog.weight = weight_p;
5857                 sd->backlog.gro_list = NULL;
5858                 sd->backlog.gro_count = 0;
5859         }
5860
5861         dev_boot_phase = 0;
5862
5863         /* The loopback device is special if any other network devices
5864          * is present in a network namespace the loopback device must
5865          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
5866          * loopback device ensure this invariant is maintained by
5867          * keeping the loopback device as the first device on the
5868          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
5869          * is the first device that appears and the last network device
5870          * that disappears.
5871          */
5872         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
5873                 goto out;
5874
5875         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
5876                 goto out;
5877
5878         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
5879         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
5880
5881         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
5882         dst_init();
5883         dev_mcast_init();
5884         rc = 0;
5885 out:
5886         return rc;
5887 }
5888
5889 subsys_initcall(net_dev_init);
5890
5891 static int __init initialize_hashrnd(void)
5892 {
5893         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
5894         return 0;
5895 }
5896
5897 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
5898